摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
物理量名称及符号表 | 第11-13页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 课题背景及研究的目的及意义 | 第13-14页 |
1.2 膜状凝结的研究现状及分析 | 第14-15页 |
1.2.1 膜状凝结 | 第14-15页 |
1.2.2 异型管的膜状凝结 | 第15页 |
1.3 水平管外膜状凝结排液技术的研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 排液板技术 | 第15-17页 |
1.3.2 排液孔技术 | 第17页 |
1.3.3 排液芯技术 | 第17-18页 |
1.3.4 EHD排液技术 | 第18-19页 |
1.4 水平管外降膜蒸发的研究现状及分析 | 第19-21页 |
1.4.1 实验研究 | 第19-20页 |
1.4.2 数值模拟研究及理论计算 | 第20-21页 |
1.5 本文研究主要内容 | 第21-23页 |
第2章 异型管外膜状凝结液膜分布及换热特性研究 | 第23-32页 |
2.1 物理模型 | 第23-24页 |
2.2 异型管几何参数设计 | 第24页 |
2.3 数学模型的建立 | 第24-27页 |
2.3.1 液膜层内的速度及温度 | 第25-26页 |
2.3.2 液膜厚度 | 第26-27页 |
2.3.3 凝结换热系数 | 第27页 |
2.4 实例计算及模型验证 | 第27页 |
2.5 结果分析 | 第27-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 水平管外降膜流动数值模拟方法 | 第32-39页 |
3.1 多相流模型的选择 | 第32-33页 |
3.2 水平管外降膜流动的控制方程 | 第33-34页 |
3.2.1 质量守恒方程 | 第33页 |
3.2.2 动量守恒方程 | 第33-34页 |
3.2.3 能量守恒方程 | 第34页 |
3.3 数值求解计算方法的选择 | 第34-38页 |
3.3.1 有限体积法 | 第34-35页 |
3.3.2 求解器的选择 | 第35页 |
3.3.3 压强-速度耦合算法的选择 | 第35-37页 |
3.3.4 计算格式的选择 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 水平圆管外加装排液板降膜流动数值模拟 | 第39-49页 |
4.1 物理模型的建立 | 第39页 |
4.2 无量纲数 | 第39-40页 |
4.3 网格划分及边界条件 | 第40页 |
4.4 物性参数及排液板几何参数 | 第40-41页 |
4.5 网格无关性验证与模型验证 | 第41-42页 |
4.6 数值模拟结果及分析 | 第42-48页 |
4.7 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 水平异型管外加装排液板降膜流动研究 | 第49-58页 |
5.1 水平异型管外降膜流动物理模型 | 第49页 |
5.2 无量纲数及水平异型管外加装排液板的几何参数 | 第49-50页 |
5.3 网格无关性及模型验证 | 第50-51页 |
5.4 数值模拟结果及分析 | 第51-56页 |
5.4.1 异型管速度分析 | 第51-52页 |
5.4.2 无量纲温度分布 | 第52-53页 |
5.4.3 异型管的液膜厚度分布 | 第53-55页 |
5.4.4 异型管壁局部Nu数分布 | 第55-56页 |
5.5 本章小结 | 第56-58页 |
第6章 结论与展望 | 第58-61页 |
6.1 结论 | 第58-59页 |
6.2 展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |