R134a在微小通道内的流动沸腾换热特性研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第13-16页 |
1.1.1 研究背景 | 第13-15页 |
1.1.2 微通道的应用 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究进展 | 第16-25页 |
1.2.1 微通道内流动的研究进展 | 第17-19页 |
1.2.2 微通道中流动沸腾换热研究现状 | 第19-25页 |
1.3 分析与展望 | 第25页 |
1.4 主要研究内容 | 第25-26页 |
第二章 两相流理论基础 | 第26-38页 |
2.1 计算流体力学(CFD)概述 | 第26-28页 |
2.1.1 CFD简介 | 第26-27页 |
2.1.2 CFD工作流程 | 第27-28页 |
2.1.3 CFX软件介绍 | 第28页 |
2.2 ICEM常用网格分类 | 第28-29页 |
2.3 数值解法简介 | 第29-30页 |
2.3.1 有限差分法 | 第29页 |
2.3.2 有限元法 | 第29页 |
2.3.3 有限体积法 | 第29-30页 |
2.4 两相流基本参数与基本方程简介 | 第30-34页 |
2.4.1 两相流的质量流量和质量流速 | 第30页 |
2.4.2 容积流量、流速 | 第30-31页 |
2.4.3 相对速度和滑速比 | 第31页 |
2.4.4 空泡率 | 第31页 |
2.4.5 质量气流率、容积气流率和质量含气率 | 第31-32页 |
2.4.6 两相流基本方程 | 第32-34页 |
2.5 流动沸腾特性 | 第34-36页 |
2.5.1 流动沸腾机理 | 第35页 |
2.5.2 流动沸腾传热特性 | 第35-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 微通道内流动沸腾换热的数值模拟 | 第38-51页 |
3.1 研究方法验证 | 第38-42页 |
3.1.1 实验回路及试验段 | 第38-40页 |
3.1.2 数值模拟计算 | 第40-41页 |
3.1.3 数值模拟结果与实验结果对比 | 第41-42页 |
3.2 研究模型的建立 | 第42-47页 |
3.2.1 几何模型 | 第42-43页 |
3.2.2 数学模型 | 第43-44页 |
3.2.3 壁面沸腾模型 | 第44-46页 |
3.2.4 湍流模型 | 第46-47页 |
3.3 网格划分 | 第47-48页 |
3.3.1 ICEM简介 | 第47页 |
3.3.2 网格无关解 | 第47-48页 |
3.4 边界条件 | 第48页 |
3.5 研究工况 | 第48-49页 |
3.6 其他求解控制参数 | 第49-50页 |
3.7 计算结果后处理 | 第50页 |
3.8 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 微通道内制冷工质流动沸腾换热特性分析 | 第51-71页 |
4.1 通道尺寸的影响 | 第51-58页 |
4.1.1 截面温度的变化趋势 | 第51-54页 |
4.1.2 截面气液相分布图 | 第54-56页 |
4.1.3 通道对截面含汽率的影响 | 第56-58页 |
4.2 热流密度对截面含汽率的影响 | 第58-60页 |
4.3 影响制冷工质流动沸腾换热特性的因素 | 第60-67页 |
4.3.1 Bo数对传热系数的影响 | 第61-63页 |
4.3.2 Ja数对传热系数的影响 | 第63-65页 |
4.3.3 Re数对传热系数的影响 | 第65-67页 |
4.4 并联通道对沸腾换热的影响 | 第67-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 通道内的汽化核心密度的研究 | 第71-79页 |
5.1 汽化核心密度与沸腾换热的关系 | 第71页 |
5.2 汽化核心密度 | 第71页 |
5.3 汽化核心密度公式 | 第71-72页 |
5.4 影响汽化核心密度的参数 | 第72-77页 |
5.4.1 热流密度对汽化核心密度的影响 | 第72-74页 |
5.4.2 质量流速对汽化核心密度的影响 | 第74-76页 |
5.4.3 通道尺寸对汽化核心密度的影响 | 第76-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-79页 |
结论与展望 | 第79-81页 |
结论 | 第79-80页 |
展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第86-88页 |
致谢 | 第88页 |