强内热源多孔介质条通道流动换热实验技术研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-24页 |
·课题的背景 | 第13-16页 |
·课题研究的目的及意义 | 第16-17页 |
·国内外研究概况 | 第17-18页 |
·多孔介质 | 第18-22页 |
·多孔介质相关概念的介绍 | 第18-20页 |
·多孔介质中的传热特性 | 第20-22页 |
·本文的主要工作 | 第22-23页 |
·总结 | 第23-24页 |
第2章 非接触式电磁感应加热 | 第24-37页 |
·感应加热的物理基础 | 第24-30页 |
·电磁感应定律 | 第24-26页 |
·集肤效应 | 第26-28页 |
·邻近效应与圆环效应 | 第28-30页 |
·电磁感应加热系统 | 第30-36页 |
·可控硅中频电源 | 第30-34页 |
·可控硅中频电源概论 | 第30-31页 |
·可控硅中频电源的工作原理 | 第31-34页 |
·感应加热器 | 第34-36页 |
·电磁感应加热器的加热原理 | 第34-36页 |
·电磁感应加热器概念设计 | 第36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第3章 ANSYS 软件模拟 | 第37-49页 |
·电磁感应加热方式存在的问题 | 第37-38页 |
·软件模拟 | 第38-43页 |
·ANSYS 软件介绍 | 第38-39页 |
·建模 | 第39页 |
·模拟分析 | 第39-43页 |
·解决办法 | 第43-46页 |
·由透入深度与半径的关系考虑 | 第43页 |
·由感应线圈内磁场强度方面考虑 | 第43页 |
·由材料性质的改良方面考虑 | 第43-44页 |
·由实验管的结构方面考虑 | 第44-46页 |
·实验管管壁温度场的软件模拟 | 第46-47页 |
·建模 | 第46-47页 |
·软件模拟 | 第47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第4章 实验系统设计 | 第49-73页 |
·实验系统的总体设计 | 第49-52页 |
·实验段设计 | 第52-54页 |
·多孔介质材料的选择 | 第54页 |
·石英玻璃管的选取 | 第54页 |
·系统主要设备的设计 | 第54-71页 |
·汽——水换热器的设计 | 第55-60页 |
·换热器型式选择 | 第55-56页 |
·汽水换热器参数计算 | 第56-58页 |
·汽——水热器结构设计 | 第58-60页 |
·水——水换热器的设计 | 第60-63页 |
·换热器参数计算 | 第60-63页 |
·换热器结构设计 | 第63页 |
·加热器的设计 | 第63-66页 |
·加热器的功能 | 第63-64页 |
·加热器的结构设计 | 第64-65页 |
·加热管设计及安装 | 第65-66页 |
·汽——水分离器的设计 | 第66-70页 |
·汽——水分离器的参数计算 | 第66-68页 |
·汽水分离器结构设计 | 第68-69页 |
·汽水分离器入口设计 | 第69-70页 |
·疏水阀的选择 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第5章 实验段的可视化设计及测量技术研究 | 第73-81页 |
·可视化设计 | 第73-74页 |
·测量技术研究 | 第74-78页 |
·测量系统 | 第74-75页 |
·温度测量装置的设计 | 第75-76页 |
·测量装置的密封设计 | 第76-77页 |
·测量装置的排布 | 第77-78页 |
·热电偶的选则及焊接 | 第78页 |
·实验台的调试与安装 | 第78-79页 |
·实验回路的安装与调试 | 第78-79页 |
·测量仪表的安装 | 第79页 |
·实验操作步骤及注意事项 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第6章 实验结果分析及Fluent 数值模拟计算 | 第81-90页 |
·功率分布 | 第81-83页 |
·平均功率 | 第81页 |
·局部功率 | 第81-83页 |
·换热系数研究 | 第83-86页 |
·Re 对换热系数的影响 | 第83-85页 |
·入口效应对换热系数的影响 | 第85-86页 |
·加热功率对换热系数的影响 | 第86页 |
·Fluent 数值模拟计算与实验结果对比分析 | 第86-89页 |
·建立模型 | 第87-88页 |
·Fluent 软件模拟 | 第88页 |
·软件模拟与实验结果对比 | 第88-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
结论 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
攻读硕士期间发表的论文及取得的科研成果 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |