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不同流场环境影响下管内气(汽)液两相流动与传热特性的数值研究

摘要第5-8页
ABSTRACT第8-10页
主要符号表第18-20页
第1章 绪论第20-34页
    1.1 选题来源及意义第20-21页
    1.2 流场环境影响方式及分类第21-22页
    1.3 流场环境影响作用研究现状与发展方向第22-30页
        1.3.1 几何结构流场的影响研究第22-25页
        1.3.2 重力环境流场的影响研究第25-26页
        1.3.3 压力环境流场的影响研究第26-28页
        1.3.4 热载环境流场的影响研究第28-30页
    1.4 本文主要研究内容及创新点第30-34页
        1.4.1 主要研究内容第30-32页
        1.4.2 主要创新点第32-34页
第2章 气液两相流动与传热的数值计算第34-50页
    2.1 CFD简述第34-35页
    2.2 FLUENT软件简介第35-36页
    2.3 气液两相流基本理论第36-39页
        2.3.1 主要参数第36-38页
        2.3.2 相间作用力第38-39页
    2.4 多相流模型的选择第39-40页
    2.5 气液两相流模型控制方程第40-43页
        2.5.1 控制方程第40-41页
        2.5.2 湍流模型第41-43页
        2.5.3 壁面函数法第43页
    2.6 气液两相流方程的求解第43-48页
        2.6.1 通用控制方程的离散第45-46页
        2.6.2 压力速度的耦合算法第46-48页
    2.7 初始条件和边界条件第48-49页
        2.7.1 初始条件第48页
        2.7.2 边界条件第48-49页
    2.8 本章小结第49-50页
第3章 重力流场环境对气液两相流动的影响第50-78页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 物理模型第51-52页
        3.2.1 垂直管道第51-52页
        3.2.2 水平管道第52页
    3.3 数值模拟第52-55页
        3.3.1 控制方程及离散方法第52-54页
        3.3.2 边界条件和网格划分第54-55页
    3.4 数值模型的对比验证第55-60页
        3.4.1 微重力流场环境下数值方法验证第55-57页
        3.4.2 部分重力流场环境下数值方法验证第57-58页
        3.4.3 常重力流场环境下数值方法验证第58-60页
    3.5 重力流场对水平管内气(汽)液两相流型的影响第60-63页
    3.6 重力流场对水平管内气液两相流压降值的影响第63-69页
    3.7 重力流场对垂直管内汽液搅混流相界面波动特性的影响第69-76页
        3.7.1 界面波振幅高度第71-74页
        3.7.2 界面波的形成周期第74-75页
        3.7.3 气液相界面稳定性第75-76页
    3.8 本章小结第76-78页
第4章 压力流场对汽液两相流动的影响第78-97页
    4.1 引言第78页
    4.2 物理模型第78-79页
    4.3 数值模拟第79-80页
        4.3.1 控制方程及离散方法第79-80页
        4.3.2 边界条件和网格划分第80页
    4.4 数值模型的对比验证第80-83页
        4.4.1 实验(1)第80-81页
        4.4.2 实验(2)第81-83页
    4.5 压力流场对垂直管内汽液两相流型分布的影响第83-85页
        4.5.1 计算工况第83-84页
        4.5.2 压力流场对泡状流与弹状流分布的影响第84-85页
        4.5.3 压力流场对搅混流与环状流分布的影响第85页
    4.6 压力流场对汽液相界面波动特性的影响第85-91页
        4.6.1 计算工况与数值结果第85-88页
        4.6.2 界面波振幅第88-89页
        4.6.3 界面波周期第89页
        4.6.4 相界面稳定性第89-90页
        4.6.5 搅混流速度场分布第90-91页
    4.7 压力流场对汽液两相逆流过程的影响第91-95页
        4.7.1 淹没开始点第92-93页
        4.7.2 全部携带点和流向反转点第93-94页
        4.7.3 淹没消失点第94-95页
    4.8 本章小结第95-97页
第5章 热载流场对下降液膜流动与传热的影响第97-133页
    5.1 引言第97-98页
    5.2 物理模型第98-99页
    5.3 数值模拟第99-102页
        5.3.1 控制方程第99-100页
        5.3.2 网格划分第100-102页
        5.3.3 边界条件第102页
        5.3.4 基于UDF的沸腾模拟实现第102页
    5.4 数值模型的对比验证第102-105页
        5.4.1 与经验修正公式对比验证第103-104页
        5.4.2 与实验结果对比验证第104-105页
    5.5 浸湿锋面第105-115页
        5.5.1 浸湿锋面形成过程第105-107页
        5.5.2 浸湿锋面流型比较第107-108页
        5.5.3 浸湿锋面的特征参数分布第108-115页
    5.6 降膜流动沸腾第115-122页
        5.6.1 汽泡的形成过程第115-118页
        5.6.2 核态沸腾发生的时间及位置第118-121页
        5.6.3 下降液膜核态沸腾的影响因素第121-122页
    5.7 汽液相界面运动特性第122-127页
        5.7.1 相界面波动特性第123-124页
        5.7.2 汽泡对相界面波动的影响第124-127页
    5.8 降膜冷却传热特性第127-131页
        5.8.1 平均表面传热系数分布第127-130页
        5.8.2 下降液膜传热方式第130-131页
    5.9 本章小结第131-133页
第6章 结论与展望第133-135页
    6.1 研究结论第133-134页
    6.2 研究展望第134-135页
参考文献第135-143页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第143-144页
致谢第144-145页
作者简介第145页

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