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真空水平管内汽液分层流凝结传热过程研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第20-42页
    1.1 课题研究背景及意义第20-21页
    1.2 水平管内气液两相流动与凝结传热研究现状第21-41页
        1.2.1 水平管内气液两相流动型态研究现状第22-24页
        1.2.2 水平管内气液两相流动空隙率研究现状第24-27页
        1.2.3 水平管内气液两相流动压降研究现状第27-33页
        1.2.4 水平管内凝结传热研究现状第33-41页
    1.3 本论文的研究工作第41-42页
2 蒸汽分层流凝结传热过程实验研究第42-87页
    2.1 实验系统第42-54页
        2.1.1 实验说明第42-46页
        2.1.2 实验测量方法第46-49页
        2.1.3 实验数据处理方法第49-53页
        2.1.4 数据误差分析第53-54页
    2.2 流型与湿润角实验结果分析第54-59页
        2.2.1 流型实验结果第54-56页
        2.2.2 湿润角实验结果第56-57页
        2.2.3 湿润角关联式比较第57-59页
    2.3 单位管长压降实验结果分析第59-62页
        2.3.1 单位管长压降各影响因素分析第59-61页
        2.3.2 单位管长压降关联式拟合第61-62页
    2.4 摩擦压降计算模型分析第62-67页
    2.5 温度参数的分布规律第67-72页
        2.5.1 蒸汽温度参数分布规律第67-70页
        2.5.2 管壁温度参数分布规律第70-71页
        2.5.3 管内平均传热温差分布规律第71-72页
    2.6 平均传热系数实验结果分析第72-78页
        2.6.1 平均传热系数分布规律第73-77页
        2.6.2 传热量分布规律第77-78页
    2.7 局部传热系数实验结果分析第78-85页
        2.7.1 局部传热系数各影响因素分析第78-82页
        2.7.2 局部传热系数关联式拟合第82-85页
    2.8 本章小结第85-87页
3 管外海水降膜蒸发冷却条件下管内蒸汽凝结传热数值模拟第87-122页
    3.1 传热管分布参数模型第87-92页
        3.1.1 物理模型第87-88页
        3.1.2 数学模型第88-89页
        3.1.3 计算流程第89-91页
        3.1.4 网格无关性验证第91-92页
    3.2 传热管内外各参数的分布特性第92-100页
        3.2.1 传热管内蒸汽流动各参数沿管长方向的分布第92-93页
        3.2.2 传热管壁上各参数的分布第93-100页
    3.3 管内蒸汽参数变化对各热力参数分布的影响第100-109页
        3.3.1 蒸汽质量流率对各热力参数分布的影响第100-103页
        3.3.2 蒸汽饱和温度对各热力参数分布的影响第103-106页
        3.3.3 总传热温差对各热力参数分布的影响第106-109页
    3.4 管内蒸汽参数变化对传热管传热性能的影响第109-119页
        3.4.1 传热管壁各区域传热量的分布规律第109-113页
        3.4.2 传热管内蒸汽有效传热长度和总传热量变化规律第113-119页
    3.5 传热管长度变化对传热管传热性能的影响第119-120页
    3.6 本章小结第120-122页
4 水平管内含不凝结气体蒸汽凝结传热过程数值模拟第122-146页
    4.1 管内混合蒸汽凝结传热模型的建立第122-128页
        4.1.1 混合蒸汽凝结模型理论第122-125页
        4.1.2 模型求解过程第125-127页
        4.1.3 模型计算值与实验值对比第127页
        4.1.4 混合蒸汽凝结传热模型与分布参数模型相结合第127-128页
    4.2 管内混合蒸汽各参数的分布规律第128-141页
        4.2.1 质量流率对混合蒸汽各参数分布的影响第129-134页
        4.2.2 总传热温差对混合蒸汽各参数分布的影响第134-137页
        4.2.3 饱和温度对混合蒸汽各参数分布的影响第137-141页
    4.3 管内混合蒸汽凝结传热量变化规律第141-144页
        4.3.1 质量流率对混合蒸汽管内凝结总传热量的影响第141-142页
        4.3.2 总传热温差对混合蒸汽管内凝结总传热量的影响第142-143页
        4.3.3 饱和温度对混合蒸汽管内凝结总传热量的影响第143-144页
        4.3.4 混合蒸汽管内凝结最大传热量对应的质量流率分布规律第144页
    4.4 本章小结第144-146页
5 结论与展望第146-149页
    5.1 结论第146-148页
    5.2 创新点第148页
    5.3 展望第148-149页
参考文献第149-158页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第158-160页
致谢第160-161页
作者简介第161页

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