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 |