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微小通道内气液Taylor流动及冷凝环形流动的数值模拟与实验研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
符号表第14-16页
1 绪论第16-40页
    1.1 强化传热的意义和发展第16-20页
    1.2 微小通道内的Taylor流动的研究进展第20-28页
        1.2.1 Taylor流动的简介第20-21页
        1.2.2 Taylor流动的实验研究第21-26页
        1.2.3 Taylor流动的数值研究第26-28页
    1.3 微小通道内的冷凝流动的研究进展第28-38页
        1.3.1 冷凝流动的实验研究第28-33页
        1.3.2 冷凝流动的数值研究第33-38页
    1.4 研究中的不足和启示第38页
    1.5 本文的研究目标、方法及章节安排第38-40页
2 微小通道内的二维Taylor流动换热特性数值研究第40-67页
    2.1 引言第40页
    2.2 数值模型第40-46页
        2.2.1 VOF方法简介第40-41页
        2.2.2 计算域控制方程第41-43页
        2.2.3 计算方法简介第43-46页
        2.2.4 计算参数设置第46页
        2.2.5 网格划分第46页
    2.3 结果与讨论第46-66页
        2.3.1 Taylor气泡的形状第46-49页
        2.3.2 Taylor流动的速度分布第49-50页
        2.3.3 Taylor流动的液膜厚度第50-52页
        2.3.4 Taylor流动的压力特性第52-59页
        2.3.5 充分发展的Taylor流动换热特性第59-66页
    2.4 本章小结第66-67页
3 矩形通道内的三维气-液Taylor流动换热特性第67-89页
    3.1 引言第67页
    3.2 数值模型第67-70页
        3.2.1 FMM方法简介及控制方程第67-68页
        3.2.2 边界条件及网格划分第68-70页
        3.2.3 计算方法第70页
    3.3 结果与讨论第70-87页
        3.3.1 DMM和FMM方法对比第70-72页
        3.3.2 三维Taylor气泡形状第72-74页
        3.3.3 三维Taylor气泡界面轮廓及液膜厚度第74-77页
        3.3.4 三维Taylor流动流线及循环区域特性第77-79页
        3.3.5 三维Taylor流动阻力特性第79-82页
        3.3.6 三维Taylor流动换热特性分析第82-87页
    3.4 本章小结第87-89页
4 水平微小圆管内冷凝流动换热阻力特性的数值研究第89-116页
    4.1 引言第89页
    4.2 数值模型第89-99页
        4.2.1 计算域控制方程第89-91页
        4.2.2 相变传热传质模型第91-96页
        4.2.3 边界条件第96-97页
        4.2.4 网格无关系检测第97-98页
        4.2.5 计算过程参数设定第98-99页
    4.3 结果与讨论第99-115页
        4.3.1 质量流量对冷凝换热系数的影响第99-100页
        4.3.2 管径对冷凝换热系数的影响第100-101页
        4.3.3 饱和温度对冷凝换热系数的影响第101页
        4.3.4 重力对冷凝换热系数的影响第101-102页
        4.3.5 圆管内冷凝摩擦压力梯度第102-103页
        4.3.6 数值模拟结果与经验公式对比第103-106页
        4.3.7 汽-液界面分布第106-109页
        4.3.8 液膜厚度与局部换热系数第109-112页
        4.3.9 冷凝流动横截面传质特性第112-113页
        4.3.10 冷凝流动截面流线第113-115页
    4.4 本章小结第115-116页
5 扁平通道内的冷凝流动数值模拟第116-134页
    5.1 引言第116-117页
    5.2 数值模型第117-119页
    5.3 结果与讨论第119-132页
        5.3.1 圆管模拟结果与实验结果的对比第119-120页
        5.3.2 扁平管内换热系数随干度及质量流量的变化规律第120-122页
        5.3.3 扁平管内摩擦压力梯度随干度及质量流量的变化规律第122-126页
        5.3.4 扁平管内冷凝汽-液界面分布第126-128页
        5.3.5 扁平及圆形通道内液膜厚度沿周向的分布特性第128-130页
        5.3.6 扁平及圆形通道内局部换热系数沿周向的分布特性第130页
        5.3.7 扁平及圆形通道内截面流线特性第130-132页
    5.4 本章小结第132-134页
6 小管径内螺纹管内R410A冷凝环形流动的数值研究第134-148页
    6.1 引言第134页
    6.2 内螺纹管数值模拟的数学模型第134-137页
        6.2.1 结构参数及网格划分第134-136页
        6.2.2 内螺纹管内冷凝流型判断第136-137页
    6.3 结果与讨论第137-146页
        6.3.1 模拟结果与实验结果的对比第137-138页
        6.3.2 螺旋倾角对内螺纹管冷凝换热系数的影响第138-139页
        6.3.3 内螺纹管内冷凝换热系数与经验公式对比第139-140页
        6.3.4 内螺纹管内的汽-液界面形状第140-142页
        6.3.5 内螺纹管内轴向速度与湍流粘度分布第142-143页
        6.3.6 内螺纹管内的汽-液界面质量传递第143-144页
        6.3.7 内螺纹管内冷凝流动的截面流线第144-146页
    6.4 本章小结第146-148页
7 光管与内螺纹管内R410A冷凝换热阻力特性的实验研究第148-163页
    7.1 引言第148页
    7.2 实验系统及数据处理方法简介第148-153页
        7.2.1 实验系统简介第148-149页
        7.2.2 实验步骤第149-150页
        7.2.3 数据处理及误差分析第150-153页
    7.3 结果与讨论第153-161页
        7.3.1 光管及内螺纹管内R410A单相流动换热阻力特性第153-154页
        7.3.2 光管及内螺纹管内R410A冷凝换热特性第154-156页
        7.3.3 光管及内螺纹管内R410A冷凝压力梯度特性第156-157页
        7.3.4 实验结果与已有关联式的对比第157-161页
    7.4 本章小结第161-163页
8 总结与展望第163-166页
    8.1 全文总结第163-164页
    8.2 工作展望第164-166页
参考文献第166-185页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第185-186页

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