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窄流道内高过冷流动沸腾条件下的汽泡演化特性及机制

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
主要符号表第11-13页
1 绪论第13-31页
   ·研究背景和意义第13-14页
     ·课题的研究背景第13页
     ·课题的研究意义第13-14页
   ·国内外研究现状第14-28页
     ·汽泡演化的物理过程及驱动机制第14-17页
     ·汽泡演化过程的实验研究第17-23页
     ·汽泡演化过程的数值模拟第23-28页
   ·研究问题的提出第28-29页
   ·研究目的和研究内容第29-31页
     ·研究目的第29页
     ·研究内容第29-31页
2 实验装置和实验方法第31-47页
   ·实验装置第31-33页
     ·实验回路系统第31-32页
     ·高速摄像系统第32-33页
   ·实验本体第33-35页
   ·实验回路辅助系统第35-37页
   ·实验参数测量及误差分析第37-39页
   ·可视化技术第39-40页
   ·数据处理第40-43页
   ·实验步骤第43页
   ·实验工况范围第43页
   ·主要间接测量参数误差分析第43-47页
3 压力对汽泡演化特性的影响第47-75页
   ·压力对汽泡演化行为的影响第48-53页
     ·较低压力下的汽泡演化行为第48-49页
     ·较高压力下的汽泡演化行为第49-53页
   ·压力对汽泡演化过程中的直径变化影响第53-57页
     ·近壁面流体的温度分布曲线第53-55页
     ·汽泡直径变化曲线第55-57页
   ·压力影响汽泡生长特性的物理机制第57-60页
   ·汽泡演化过程中汽泡尺寸预测模型第60-71页
     ·汽泡生长模型第60-66页
     ·汽泡凝结模型第66-71页
   ·汽泡演化特性改变的原因分析第71-73页
   ·本章小结第73-75页
4 汽泡滑移特性的研究第75-89页
   ·工况参数对汽泡滑移行为的表观影响第76-78页
   ·汽泡滑移运动特性第78-82页
   ·汽泡滑移运动特性对局部传热的影响机制分析第82-87页
     ·分析模型第82-84页
     ·各种传热机制所占的份额第84-85页
     ·滑移汽泡和固定汽泡的比较第85-87页
   ·本章小结第87-89页
5 单汽泡生长及运动过程的数值模拟第89-117页
   ·数值模拟方法第89-92页
     ·VOF 模型的控制方程第90页
     ·UDF 程序第90-92页
   ·汽泡动力学过程中的相变物理模型第92-95页
     ·汽泡生长及运动的物理过程第92页
     ·相变过程的数学模型第92-94页
     ·几何模型及边界条件第94-95页
   ·汽泡生长特性第95-102页
     ·汽泡直径变化曲线第95-99页
     ·汽泡直径变化分析第99-102页
   ·汽泡生长及运动过程中的形状变化第102-111页
     ·形状变化特点第104-109页
     ·形状变化机制分析第109-111页
   ·汽泡周围的流场及温度场特性第111-115页
     ·汽泡附近的流场特性第112-115页
     ·汽泡附近的温度场特性第115页
   ·本章小结第115-117页
6 汽泡聚合特性的研究第117-131页
   ·压力对汽泡聚合的影响第117-120页
     ·较低压力下的汽泡聚合第117-119页
     ·较高压力下的汽泡聚合第119-120页
   ·汽泡聚合过程分析第120-126页
     ·汽泡聚合过程的特点第120-123页
     ·汽泡聚合模型第123-126页
   ·汽泡聚合的数值模拟第126-129页
   ·本章小结第129-131页
7 结论与创新点及展望第131-135页
   ·结论第131-132页
   ·创新点第132页
   ·下一步工作的建议与展望第132-135页
致谢第135-137页
参考文献第137-144页
附录第144-145页
 A. 作者在攻读博士学位期间发表的论文目录第144-145页
 B. 作者在攻读博士学位期间参加的科研项目第145页

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