摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·管壳式换热器强化传热技术 | 第11-13页 |
·管程强化传热技术 | 第11-12页 |
·壳程强化传热技术 | 第12-13页 |
·螺旋折流板换热器研究进展 | 第13-15页 |
·螺旋折流板结构 | 第13-14页 |
·实验研究进展 | 第14-15页 |
·数值模拟研究进展 | 第15页 |
·本文研究内容 | 第15-17页 |
第二章 换热器数值模拟方法 | 第17-22页 |
·CFD方法 | 第17页 |
·物理模型 | 第17页 |
·控制方程 | 第17-19页 |
·连续性方程 | 第18页 |
·动量守恒定律 | 第18页 |
·能量守恒定律 | 第18-19页 |
·网格的划分 | 第19页 |
·边界条件和计算的设置 | 第19-20页 |
·特征参数的定义 | 第20-21页 |
·壳程特征参数 | 第20页 |
·壳程对流换热系数 | 第20-21页 |
·壳程阻力系数 | 第21页 |
·传热系数和阻力系数拟合 | 第21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
第三章 单螺旋折流板换热器壳程流动与传热的数值模拟 | 第22-36页 |
·引言 | 第22页 |
·螺旋型与弓形折流板换热器内部场分析 | 第22-26页 |
·模型可靠性验证 | 第22-23页 |
·速度场分析 | 第23-24页 |
·温度场分析 | 第24-26页 |
·螺旋角对传热和流阻性能的影响 | 第26-29页 |
·流场分析 | 第26-28页 |
·传热与流阻性能 | 第28-29页 |
·搭接量和加宽对传热和流阻性能的影响 | 第29-34页 |
·速度场 | 第30-32页 |
·温度场 | 第32页 |
·壳程传热性能分析 | 第32-33页 |
·壳程阻力性能分析 | 第33-34页 |
·壳程综合性能分析 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第四章 双螺旋折流板换热器数值模拟及结构优化研究 | 第36-47页 |
·单、双螺旋折流板换热器传热与流阻特性比较 | 第36-40页 |
·速度场 | 第36-38页 |
·温度场 | 第38-39页 |
·传热与阻力性能 | 第39-40页 |
·螺旋角对双螺旋折流板换热器性能的影响 | 第40-42页 |
·流场分析 | 第40-41页 |
·螺旋角对换热和流阻性能的影响 | 第41-42页 |
·双螺旋折流板换热器结构优化 | 第42-46页 |
·轴间差 | 第42页 |
·相位差 | 第42-43页 |
·双螺旋搭接结构 | 第43-44页 |
·中心假管 | 第44-45页 |
·旁路挡板 | 第45-46页 |
·换热系数和阻力系数拟合 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第五章 波纹管内传热性能实验与数值模拟研究 | 第47-58页 |
·引言 | 第47页 |
·波纹管内传热性能实验研究 | 第47-51页 |
·传热性能测试平台 | 第47-48页 |
·实验流程 | 第48-49页 |
·传热实验数据分析 | 第49-51页 |
·波纹管内传热与流动特性的数值模拟 | 第51-56页 |
·物理模型与计算方法 | 第51-52页 |
·数值模拟可靠性验证 | 第52页 |
·换热管内流场与温度场的分布 | 第52-53页 |
·换热管内传热与流阻特性研究 | 第53-54页 |
·换热管内场协同分析 | 第54-56页 |
·本章总结 | 第56-58页 |
第六章 螺旋折流板换热器的设计研发 | 第58-63页 |
·螺旋折流板部件的设计 | 第58-59页 |
·螺旋折流板的结构设计 | 第58页 |
·定距管的设计 | 第58-59页 |
·其它结构的设计 | 第59页 |
·螺旋折流板换热器的加工制造 | 第59-61页 |
·工装胎具制造 | 第59-60页 |
·螺旋折流板加工工序 | 第60页 |
·管束组装 | 第60-61页 |
·螺旋折流板换热器工程应用 | 第61-62页 |
·高效化改造方案 | 第61页 |
·换热器传热设计与校核 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第七章 结论与展望 | 第63-65页 |
·结论 | 第63-64页 |
·展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69页 |