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超声空化对强化换热效果影响的研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
主要符号表第11-12页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 课题研究的背景和意义第12-13页
    1.2 超声空化效应研究现状第13-15页
    1.3 对流换热场协同理论研究现状第15-17页
    1.4 本课题的主要研究内容第17-18页
第2章 数值计算模型的建立第18-26页
    2.1 强化换热管的物理模型及结构尺寸第18-19页
    2.2 网格划分第19-20页
    2.3 数学模型第20-21页
    2.4 湍流模型第21-24页
        2.4.1 标准的模型第21-22页
        2.4.2 RNG模型第22-23页
        2.4.3 Realizable模型第23页
        2.4.4 湍流模型的选取第23-24页
    2.5 迭代格式和迭代精度的选取第24-25页
    2.6 本章小结第25-26页
第3章 基于场协同理论的强化管换热效果分析第26-37页
    3.1 数值模拟求解方法第26-27页
        3.1.1 初始条件和边界条件第26页
        3.1.2 模型的可靠性验证第26-27页
    3.2 计算结果及分析第27-30页
        3.2.1 努塞尔数随雷诺数的变化趋势第27-29页
        3.2.2 努塞尔数沿管长的变化关系第29-30页
    3.3 基于场协同原理的强化管换热效果分析第30-34页
        3.3.1 场协同强化传热理论第30-31页
        3.3.2 场协同数及其物理意义第31-32页
        3.3.3 场协同数随雷诺数的变化第32-33页
        3.3.4 场协同数沿流动方向的变化第33-34页
    3.4 综合性能评价第34-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第4章 超声空化对换热器换热效果影响的数值分析第37-49页
    4.1 超声空化理论第37-39页
        4.1.1 超声空化概念及作用机理第37页
        4.1.2 超声空化动力学模型第37-38页
        4.1.3 空化泡内的最大压力和最高温度第38-39页
    4.2 数值模拟计算及分析第39-44页
        4.2.1 初始条件和边界条件第39-40页
        4.2.2 超声空化效应对速度场的影响第40-41页
        4.2.3 超声波频率对努塞尔数的影响第41-43页
        4.2.4 声压幅值对努塞尔数的影响第43-44页
    4.3 基于场协同原理的强化管换热效果分析第44-46页
        4.3.1 超声波频率对场协同数的影响第44-45页
        4.3.2 声压幅值对场协同数的影响第45-46页
    4.4 综合性能评价第46-47页
    4.5 本章小结第47-49页
第5章 空化泡对换热器换热效果影响的研究第49-55页
    5.1 空化数的概念第49页
    5.2 空化泡对努塞尔数的影响第49-51页
    5.3 基于场协同原理的强化管换热效果分析第51-54页
        5.3.1 场协同数随空化泡的变化第51-52页
        5.3.2 场协同数沿流动方向的变化第52-54页
    5.4 本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-60页
攻读硕士期间发表的学术论文第60-62页
致谢第62页

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