摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.3 研究目的 | 第12-13页 |
1.4 本文研究的内容 | 第13-14页 |
2 三角形波纹翅片管换热器的物理数学模型 | 第14-20页 |
2.1 模型的结构及参数 | 第14-16页 |
2.2 数学模型及边界条件 | 第16-17页 |
2.2.1 数学模型的相关方程 | 第16页 |
2.2.2 相关方程边界条件的描述 | 第16-17页 |
2.3 所用部分参数的定义 | 第17-20页 |
3 数值计算 | 第20-28页 |
3.1 计算区域的离散 | 第20-21页 |
3.2 控制方程离散 | 第21-22页 |
3.3 代数方程式的建立 | 第22-23页 |
3.4 边界条件的离散 | 第23-24页 |
3.5 速度及压力的修正 | 第24-27页 |
3.6 速度与压力的耦合 | 第27-28页 |
4 网格的生成 | 第28-30页 |
4.1 计算区域网格 | 第28页 |
4.2 网格的独立性考核 | 第28-29页 |
4.3 实验结果与数值结果的比较 | 第29-30页 |
5 数值模拟结果及分析 | 第30-53页 |
5.1 翅片表面换热特性的研究 | 第30-34页 |
5.1.1 翅片表面局部传热特性 | 第30-33页 |
5.1.2 通道中间横截面的速度、温度、压力的分布 | 第33-34页 |
5.2 流场特性 | 第34-37页 |
5.3 翅片间距对传热特性的影响 | 第37-40页 |
5.4 波纹角对传热特性的影响 | 第40-43页 |
5.5 波纹数对传热特性的影响 | 第43-46页 |
5.6 雷诺数对传热特性的影响 | 第46页 |
5.7 强化传热的评价 | 第46-48页 |
5.8 准则关联式 | 第48-53页 |
结论 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
附录A 符号表 | 第59-62页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第62页 |