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功能表面强化传热传质研究及其在车载溴冷机中的应用

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
1 前言第10-22页
   ·课题背景及意义第10-11页
   ·溴化锂吸收式制冷技术概述第11-16页
     ·溴化锂吸收式制冷原理第11-12页
     ·车载溴化锂吸收式制冷空调原理及可行性分析第12-13页
     ·溴化锂吸收式制冷机国内外发展概况第13-14页
     ·溴化锂吸收式制冷技术发展趋势第14-16页
   ·相关研究结果的分析第16-21页
     ·强化传热传质的研究现状第16-18页
     ·溴冷机中吸收器的研究现状第18-19页
     ·降膜吸收的研究概况第19-21页
   ·本文的主要研究内容第21-22页
2 功能表面降膜吸收传热传质特性研究第22-40页
   ·物理及数学模型第22页
     ·物理模型第22页
     ·数学模型第22页
   ·数值模拟方法第22-28页
     ·流体动力学控制方程第23-24页
     ·换热模型第24-25页
     ·湍流模型第25-27页
     ·边界条件第27-28页
   ·几何模型的建立及网格划分第28-29页
     ·模拟对象几何描述第28-29页
     ·网格划分第29页
   ·几何模型边界条件的定义第29-30页
   ·FLUENT 中求解控制参数设置第30-32页
     ·计算模型的选择第30-31页
     ·求解器控制参数设置第31-32页
     ·结果显式第32页
   ·功能表面自由降膜数值模拟结果分析第32-35页
     ·粗糙表面类型对流场均布性的影响第32-33页
     ·表面突起排列对流场均布性的影响第33-34页
     ·突起高度、突起间距对流场的影响第34-35页
   ·功能表面喷淋降膜试验研究第35-37页
     ·流量对表面湿润性的影响第35页
     ·吸收板倾斜角度影响第35页
     ·粗糙表面不同加工方式之间的差异第35-37页
   ·功能表面板降膜吸收传热数值模拟结果分析第37-39页
     ·翅片侧温度场分布第37-38页
     ·不锈钢基板温度场分布第38页
     ·数值模拟与试验结果对比第38-39页
   ·小结第39-40页
3 基于功能表面降膜吸收器的小型全空冷溴冷机试验台设计第40-67页
   ·热力计算第40-44页
     ·小型制冷样机设计目标及分析第40-42页
     ·基于功能表面板吸收器的试验台热力计算第42-44页
   ·热力计算辅助设计软件开发第44页
   ·结构设计第44-53页
     ·发生器及溶液换热器第45-47页
     ·汽液分离器第47-48页
     ·冷凝器第48-49页
     ·冷剂水储液器第49页
     ·U 型节流管第49-51页
     ·吸收蒸发器第51-53页
     ·V 型溶液配液槽第53页
     ·试验台总成图第53页
   ·校核计算第53-54页
     ·溶液循环量及流速第53-54页
     ·反生器至冷凝器过热冷剂蒸汽流速及压降第54页
     ·蒸发器至吸收器冷剂蒸汽流速及压降第54页
   ·试验台加工组装工艺第54-65页
     ·试验台加工金属材料的选择第54-57页
     ·钎焊焊接工艺第57-62页
     ·数控电火花加工工艺第62-63页
     ·试验台密封性检漏第63-65页
   ·小结第65-67页
4 试验研究及结果分析第67-76页
   ·试验台试验方案第67-68页
   ·试验台试验规范第68-69页
     ·试验前准备工作第68-69页
     ·试验过程规范第69页
   ·试验结果分析第69-73页
     ·全风冷试验数据汇总第69-71页
     ·风速大小对试验结果的影响第71-72页
     ·风温大小对试验结果的影响第72-73页
     ·浓溶液流量大小对试验结果影响第73页
     ·对比试验结果分析第73页
   ·试验现象分析及结构改进第73-75页
     ·发生器内电加热时有爆炸声的出现第73页
     ·冷凝水的出现需要很长时间第73-74页
     ·所用磁力耦合泵输送流体流量不稳定第74页
     ·停机稀释防结晶方法第74页
     ·发生器需保持一定液位的稳定性第74页
     ·稀溶液回液管有时候看不见液位第74-75页
   ·小结第75-76页
5 总结与展望第76-79页
   ·主要结论第76-77页
   ·课题展望第77-79页
参考文献第79-82页
致谢第82-83页
个人简历第83-84页
硕士期间发表论文第84页

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