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超临界流体流动传热试验和模化研究

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-11页
主要符号说明第14-16页
1. 绪论第16-30页
    1.1 背景和意义第16-17页
    1.2 超临界流体传热基本特点第17-18页
    1.3 国内外研究现状第18-29页
        1.3.1 概述第18-20页
        1.3.2 试验研究第20-24页
        1.3.3 传热关系式第24-27页
        1.3.4 流体模化研究第27-28页
        1.3.5 研究现状总结第28-29页
    1.4 本文研究内容第29-30页
2. 试验回路和系统第30-38页
    2.1 工质特性第30-31页
    2.2 主回路系统第31-33页
    2.3 试验段第33-34页
    2.4 电气系统第34-35页
    2.5 数据测量仪表第35-36页
    2.6 采集控制系统第36页
    2.7 工质循环系统第36页
    2.8 冷却系统第36页
    2.9 本章小结第36-38页
3. 试验方法和数据处理第38-48页
    3.1 试验方法第38页
    3.2 热损失标定第38-39页
    3.3 可靠性验证第39-41页
    3.4 数据处理第41-42页
    3.5 误差分析第42-47页
        3.5.1 直接测量量的不确定度第42-44页
        3.5.2 偏导不确定度分析法第44-46页
        3.5.3 蒙特卡罗不确定度分析法第46-47页
    3.6 本章小结第47-48页
4. 超临界流体传热试验研究第48-84页
    4.1 工况参数第48-49页
    4.2 对流传热特性的参数影响分析第49-70页
        4.2.1 热流密度影响第49-56页
        4.2.2 质量流速影响第56-57页
        4.2.3 压力影响第57-60页
        4.2.4 管径影响第60-64页
        4.2.5 入口效应影响第64-70页
    4.3 边界层对传热的影响第70-74页
    4.4 压力瞬态试验结果分析第74-81页
    4.5 传热机理探讨第81-83页
    4.6 本章小结第83-84页
5. 超临界传热关系式的改进第84-105页
    5.1 已有传热经验关系式分类总结第84-86页
        5.1.1 D-B关系式基础上添加物性修正项第84页
        5.1.2 P-K关系式基础上添加物性修正项第84-85页
        5.1.3 分区经验关系式第85页
        5.1.4 在物性修正的D-B关系式上添加无量纲数第85页
        5.1.5 隐式关系式第85页
        5.1.6 统计分析方法优化关系式第85页
        5.1.7 不依赖壁温的纯无量纲数关系式第85-86页
    5.2 无量纲数分析和新关系式第86-91页
    5.3 传热关系式的验证和评价第91-100页
    5.4 传热恶化起始点关系式第100-103页
    5.5 本章小结第103-105页
6. 超临界传热流体模化准则第105-120页
    6.1 流体模化的目的和要求第105-106页
    6.2 不同流体间物性的相似性第106-110页
    6.3 无量纲数选取和模化关系建立第110-112页
    6.4 模型的验证和比较第112-119页
    6.5 本章小结第119-120页
7. 总结和展望第120-122页
    7.1 本文主要结论第120-121页
    7.2 论文创新点第121页
    7.3 未来工作展望第121-122页
附录A 管内超临界传热试验研究文献第122-126页
附录B 已有超临界对流传热关系式第126-133页
参考文献第133-146页
致谢第146-148页
攻读学位期间发表的学术论文第148-149页

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