首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--热力工程、热机论文--热力工程理论论文--传热学论文

窄矩形通道中压降及自然循环流动不稳定特性研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
主要符号表第9-11页
1 绪论第11-20页
    1.1 窄通道内流动沸腾研究的意义与背景第11页
    1.2 课题研究现状第11-18页
        1.2.1 两相流动压降特性研究第11-15页
        1.2.2 两相流动不稳定特性研究第15-18页
    1.3 课题学术和实用意义第18-19页
    1.4 研究目的、内容和拟解决的关键问题第19-20页
        1.4.1 研究目的第19页
        1.4.2 研究内容第19页
        1.4.3 拟解决的关键问题第19-20页
2 压降研究的基本方法及流动不稳定性机理第20-27页
    2.1 压降特性研究基本方法第20-21页
    2.2 流动不稳定的机理第21-27页
        2.2.1 静态流动不稳定性机理第21-23页
        2.2.2 动态流动不稳定性机理第23-27页
3 实验系统及实验方法第27-38页
    3.1 试验系统第27-29页
        3.1.1 实验系统简介第27-28页
        3.1.2 实验段本体第28-29页
        3.1.3 测量系统第29页
    3.2 实验步骤第29-31页
        3.2.1 实验前准备第29-30页
        3.2.2 实验开始第30-31页
    3.3 实验参数测量第31-33页
        3.3.1 参数的测量第32页
        3.3.2 温度的测量第32页
        3.3.3 流量的测量第32页
        3.3.4 压力及压差的测量第32-33页
        3.3.5 加热段电阻测量第33页
    3.4 数据处理第33-34页
    3.5 实验工况及测量参数第34-35页
        3.5.1 强迫循环压降实验工况及参数范围第34页
        3.5.2 流动不稳定性实验工况及参数范围第34-35页
    3.6 误差分析第35-38页
        3.6.1 直接测量误差第35-36页
        3.6.2 间接测量误差第36-38页
4 两相流压降及流动不稳定特性实验结果第38-52页
    4.1 强迫循环压降特性研究第38-40页
        4.1.1 出口干度对压降特性的影响第38-39页
        4.1.2 入口过冷度对压降特性的影响第39页
        4.1.3 压降各组成部分对整体压降的影响第39-40页
    4.2 自然循环压降特性研究第40-42页
    4.3 窄通道中流动不稳定特性研究第42-48页
        4.3.1 工况参数对流动不稳定性周期以及振幅的影响第43-47页
        4.3.2 工况参数对流动不稳定性边界的影响第47-48页
    4.4 与圆管中流动不稳定特性对比第48-51页
        4.4.1 工况参数参数对流动不稳定性周期及振幅的影响第48-50页
        4.4.2 系统参数对不稳定边界的影响第50-51页
    4.5 本章小结第51-52页
5 窄通道两相压降及自然循环流动不稳定性预测模型第52-62页
    5.1 压降预测模型的建立第52-56页
        5.1.1 总压降组成部分的确定第52-53页
        5.1.2 单相部分压降的确定第53页
        5.1.3 两相部分压降的确定第53-55页
        5.1.4 模型中主要参数的确定第55-56页
    5.2 压降模型的验证第56-58页
    5.3 窄通道自然循环流动不稳定性边界预测模型第58-61页
    5.4 本章小结第61-62页
6 结论及建议第62-64页
    6.1 主要结论第62-63页
    6.2 下一步工作及展望第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-69页
附录第69页
    A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第69页
    B. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:作物根系提水作用的研究
下一篇:基于藻类叶绿素荧光动力学曲线的水质监测系统的设计