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基于宏观和孔尺度模型的多孔泡沬金属强化换热数值模拟

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 强化换热技术第12-13页
    1.3 多孔介质内流动换热第13-15页
    1.4 多孔泡沫金属第15-21页
        1.4.1 多孔泡沫金属介绍第15-16页
        1.4.2 多孔泡沫金属基本特征第16页
        1.4.3 多孔泡沫金属流动换热研究现状第16-21页
    1.5 多孔介质强化换热的应用第21-23页
    1.6 课题介绍第23页
        1.6.1 研究目的及意义第23页
        1.6.2 研究的主要内容第23页
    1.7 课题来源第23-24页
第二章 多孔介质流动换热数值模拟理论第24-30页
    2.1 引言第24页
    2.2 不同尺度下的多孔介质流动换热研究第24页
    2.3 孔隙尺度多孔介质数值模拟第24-26页
        2.3.1 柱坐标连续性方程第25-26页
        2.3.2 柱坐标动量守恒方程第26页
        2.3.3 柱坐标能量守恒方程第26页
    2.4 宏观尺度多孔介质数值模拟第26-28页
        2.4.1 宏观尺度多孔介质动量方程第26-27页
        2.4.2 宏观尺度多孔介质能量方程第27-28页
    2.5 多孔介质流动换热宏观与孔尺度对接第28-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 多孔泡沫金属流动换热实验第30-59页
    3.1 实验方案第30-31页
    3.2 实验材料第31-32页
    3.3 实验系统介绍第32-38页
        3.3.1 试验段设计第35-37页
        3.3.2 流量控制第37页
        3.3.3 加热控制第37-38页
        3.3.4 压降测量第38页
        3.3.5 温度采集第38页
    3.4 实验步骤第38-39页
        3.4.1 实验前的准备第38-39页
        3.4.2 实验步骤第39页
    3.5 实验结果第39-57页
        3.5.1 压降数据处理及误差第40-44页
        3.5.2 换热数据处理及误差第44-46页
        3.5.3 空气工质实验结果第46-52页
        3.5.4 水工质实验结果第52-57页
    3.6 本章小结第57-59页
第四章 多孔泡沫金属数值模拟计算研究第59-86页
    4.1 引言第59页
    4.2 FLUENT 多孔介质数值模拟第59页
    4.3 多孔泡沫孔隙结构的建立第59-69页
        4.3.1 泡沫理论与 Surface Evolver 软件第60-61页
        4.3.2 Surface Evolver 软件构建泡沫孔隙第61-68页
        4.3.3 孔隙结构网格划分第68-69页
    4.4 孔隙尺度流动传热数值分析第69-80页
        4.4.1 数值模拟条件第69-71页
        4.4.2 数据处理第71页
        4.4.3 数值模拟结果与分析第71-80页
    4.5 宏观尺度与孔隙尺度模拟对接第80-85页
        4.5.1 用户自定义函数 UDF第80页
        4.5.2 多孔材料不同尺度数值模拟对接研究第80-84页
        4.5.3 不同尺度对接的数值结果与实验比对第84-85页
    4.6 本章小结第85-86页
第五章 多孔泡沫金属强化换热数值模拟应用第86-96页
    5.1 引言第86页
    5.2 束流收集器冷却数值模拟条件第86-91页
        5.2.1 束流边界设定第86-88页
        5.2.2 收集器结构及计算模型第88-90页
        5.2.3 收集器网格划分第90页
        5.2.4 收集器数值模拟设置第90-91页
    5.3 数值模拟结果第91-95页
        5.3.1 k=3 模拟结果第91-92页
        5.3.2 k=1 模拟结果第92-94页
        5.3.3 综合强化换热效果评价第94-95页
    5.4 本章小结第95-96页
结论与展望第96-98页
参考文献第98-104页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第104-105页
致谢第105-106页
附件第106页

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