摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景 | 第9-12页 |
1.2 研究目的 | 第12页 |
1.3 本文主要工作 | 第12-14页 |
2 曲面梯形涡产生器翅片管翅式换热器的物理模型 | 第14-16页 |
2.1 曲面梯形涡产生器翅片管翅式换热器结构 | 第14-15页 |
2.2 曲面梯形涡产生器翅片管翅式换热器结构参数 | 第15-16页 |
3 曲面梯形涡产生器翅片管翅式换热器翅片侧数值分析模型 | 第16-33页 |
3.1 数学描述 | 第16-17页 |
3.2 边界条件及性能参数 | 第17-21页 |
3.2.1 有量纲边界条件 | 第17-18页 |
3.2.2 无量纲边界条件 | 第18-20页 |
3.2.3 换热器性能参数 | 第20-21页 |
3.3 区域离散化 | 第21-26页 |
3.3.1 坐标变换 | 第21-24页 |
3.3.2 网格生成概述 | 第24页 |
3.3.3 曲面梯形涡产生器翅片研究单元网格的生成 | 第24-26页 |
3.4 控制方程离散化 | 第26-28页 |
3.4.1 控制方程的转换 | 第26-27页 |
3.4.2 代数方程的建立 | 第27-28页 |
3.5 边界条件离散化 | 第28-29页 |
3.6 速度和压力的耦合 | 第29-32页 |
3.6.1 速度修正值的计算公式 | 第29-31页 |
3.6.2 求解压力修正值的代数方程 | 第31页 |
3.6.3 同位网格上 SIMPLE 算法的实施步骤 | 第31-32页 |
3.7 数值结果收敛性判定准则 | 第32-33页 |
4 曲面梯形涡产生器翅片强化换热特性的实验研究 | 第33-37页 |
4.1 实验系统及装置 | 第33-34页 |
4.1.1 风洞系统 | 第34页 |
4.1.2 电加热系统 | 第34页 |
4.1.3 实验测试段 | 第34页 |
4.1.4 测量系统 | 第34页 |
4.2 实验方案及步骤 | 第34-35页 |
4.3 实验数据的处理方法 | 第35-37页 |
4.3.1 传热特性数据的处理 | 第35-36页 |
4.3.2 流动阻力特性数据的处理 | 第36-37页 |
5 数值方法考核 | 第37-39页 |
5.1 网格独立性考核 | 第37页 |
5.2 数值结果的准确性考核 | 第37-39页 |
6 曲面梯形涡产生器翅片对圆管尾流区的影响 | 第39-43页 |
6.1 曲面梯形涡产生器翅片与平片尾流区域的对比分析 | 第39-41页 |
6.2 圆管尾部翅片表面的强化传热的对比分析 | 第41-43页 |
7 曲面梯形涡产生器翅片对二次流强度的影响 | 第43-46页 |
8 曲面梯形涡产生器翅片的传热特性 | 第46-51页 |
8.1 传热特性的对比分析 | 第46-48页 |
8.2 流动阻力特性 | 第48-51页 |
9 曲面梯形涡产生器参数对翅片传热性能的影响 | 第51-57页 |
9.1 曲面梯形涡产生器的圆周位置对换热性能的影响 | 第51-52页 |
9.2 曲面梯形涡产生器的径向位置对换热性能的影响 | 第52-53页 |
9.3 曲面梯形涡产生器的弧长对换热性能的影响 | 第53-54页 |
9.4 曲面梯形涡产生器的边界高度对换热性能的影响 | 第54-55页 |
9.5 曲面梯形涡产生器翅片间距对换热性能的影响 | 第55-57页 |
结论 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
附录 A 符号表 | 第64-68页 |
攻读学位期间研究成果 | 第68页 |