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竖直内螺纹微肋管内LNG流动沸腾压降及传热特性研究

摘要第6-9页
ABSTRACT第9-12页
符号说明第13-17页
第一章 绪论第17-29页
    1.1 课题研究的背景及意义第17-19页
    1.2 管内流动沸腾研究现状第19-28页
        1.2.1 光滑管内流动沸腾压降特性第19-21页
        1.2.2 光滑管内流动沸腾传热特性第21-25页
        1.2.3 微肋管内流动沸腾压降特性第25-26页
        1.2.4 微肋管内流动沸腾传热特性第26-28页
    1.3 本文主要研究内容第28-29页
第二章 竖直内螺纹微肋管内 LNG 流动沸腾实验装置及方法第29-45页
    2.1 实验系统第29-39页
        2.1.1 LNG 供给及过冷系统第30-31页
        2.1.2 试验段主体第31-35页
            2.1.2.1 测试管段第31-33页
            2.1.2.2 非测试管段第33页
            2.1.2.3 测试管段与非测试管段的连接第33-34页
            2.1.2.4 绝热措施第34-35页
        2.1.3 气化系统第35页
        2.1.4 吹扫净化系统第35-36页
        2.1.5 数据的测量及采集系统第36-38页
        2.1.6 试验台的布置第38-39页
    2.2 实验方法第39-40页
    2.3 实验工况第40页
    2.4 实验数据的处理及误差分析第40-44页
        2.4.1 实验数据的处理与转换第40-42页
        2.4.2 天然气物性的计算第42-43页
        2.4.3 误差分析第43-44页
    2.5 本章小结第44-45页
第三章 竖直内螺纹微肋管内LNG流动沸腾压降特性实验和理论研究第45-63页
    3.1 压降的计算方法第45-47页
    3.2 摩擦压降实验结果分析第47-51页
        3.2.1 热流密度对摩擦压降的影响第47-49页
        3.2.2 质量流量对摩擦压降的影响第49-50页
        3.2.3 入口压力对摩擦压降的影响第50-51页
    3.3 总压降特性分析第51-56页
        3.3.1 总压降中各压降分量的比重第51-53页
        3.3.2 热流密度对总压降的影响第53-54页
        3.3.3 质量流量对总压降的影响第54-55页
        3.3.4 入口压力对总压降的影响第55-56页
    3.4 微肋管内流动沸腾摩擦压降经验关联式第56-60页
        3.4.1 Miyara摩擦压降经验关联式第57-58页
        3.4.2 Oliver摩擦压降经验关联式第58-59页
        3.4.3 Hu摩擦压降经验关联式第59页
        3.4.4 Goto摩擦压降经验关联式第59-60页
    3.5 摩擦压降经验关联式预测结果的比较第60-61页
    3.6 摩擦压降关联式的修正第61-62页
    3.7 本章小结第62-63页
第四章 竖直内螺纹微肋管内LNG流动沸腾传热特性实验和理论研究第63-78页
    4.1 换热特性分析第63-71页
        4.1.1 热流密度对局部换热系数的影响第64-66页
        4.1.2 热流密度对平均换热系数的影响第66-67页
        4.1.3 质量流量对局部换热系数的影响第67-68页
        4.1.4 质量流量对平均换热系数的影响第68-69页
        4.1.5 入口压力对局部换热系数的影响第69-70页
        4.1.6 入口压力对平均换热系数的影响第70-71页
    4.2 微肋管内流动沸腾换热系数经验关联式第71-75页
        4.2.1 Kim换热经验关联式第71-72页
        4.2.2 Koyama换热经验关联式第72-74页
        4.2.3 两种不同FTP系数的Wellsandt换热经验关联式第74-75页
    4.3 换热系数经验关联式预测结果的比较第75-77页
    4.4 本章小结第77-78页
第五章 总结与展望第78-81页
    5.1 本文总结第78-79页
    5.2 研究展望第79-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-86页
攻读学位期间的学术成果第86页

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