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冰浆的管道输送热流动特性

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
CONTENTS第11-14页
图表目录第14-17页
主要符号表第17-18页
主要符号表(续)第18-19页
主要符号表(续)第19-20页
1 绪论第20-39页
   ·研究背景及意义第20-21页
   ·研究概况第21-35页
     ·冰浆流动特性研究概况第22-26页
     ·冰浆传热特性研究概况第26-30页
     ·两相流数值方法及其在冰浆热流动中应用第30-35页
   ·研究存在的关键问题第35-36页
   ·主要研究内容与思路第36-39页
     ·研究内容第36-38页
     ·研究思路第38-39页
2 冰浆非均质性管道流动的场特征第39-58页
   ·引言第39页
   ·非均质性流动的场特征数学描述第39-48页
     ·两相流欧拉-欧拉模型第39-41页
     ·封闭条件第41-43页
     ·数值求解第43页
     ·模型验证第43-48页
   ·非均质性流动的场特征数值模拟第48-57页
     ·几何模型第48-49页
     ·水平管道内冰浆流动的流场及浓度场特征第49-52页
     ·竖直管道内冰浆流动的流场及浓度场特征第52-55页
     ·90°弯管道内冰浆流动的流场及浓度场特征第55-57页
   ·本章小结第57-58页
3 冰浆非均质性管道流动的流变及流动阻力第58-80页
   ·引言第58页
   ·非均质性流动的流变及流阻数学描述第58-65页
     ·两相流混合模型第58-60页
     ·封闭条件第60-62页
     ·数值求解第62-63页
     ·模型验证第63-65页
   ·非均质性流动的流变及流阻数值模拟第65-76页
     ·几何模型第65-68页
     ·冰浆非均质性流动的场特征第68-71页
     ·非均质场特征下冰浆的流变特性第71-73页
     ·非均质场特征下冰浆的流动阻力第73-74页
     ·冰浆流动阻力典型模型对比第74-76页
   ·湍流模型对流阻数值求解的影响第76-78页
     ·几何模型第76页
     ·不同的湍流模型效果对比第76-78页
   ·本章小结第78-80页
4 冰浆非均质性管道流动阻力“准二维”模型第80-90页
   ·引言第80页
   ·基于非均质流动过程的“准二维”积分建模第80-86页
   ·冰浆流动阻力“准二维”模型应用第86-88页
   ·本章小结第88-90页
5 冰浆非均质性管道流动实验及模型对比第90-112页
   ·引言第90页
   ·实验测试简介第90-96页
     ·实验装置第90-92页
     ·测试参数及测点布置第92-93页
     ·测试参数误差分析第93-94页
     ·实验过程第94-96页
   ·实验测试结果第96-109页
     ·冰粒子浓度第96-98页
     ·冰浆流变特性第98-101页
     ·冰浆流动阻力第101-103页
     ·冰浆输送特性与载冷能力评估第103-109页
   ·数值、拟单相流及“准二维”模型对比第109-111页
   ·本章小结第111-112页
6 冰浆热流动相变特征及其对流动特性的影响第112-125页
   ·引言第112页
   ·相变传热的数值模型描述第112-115页
     ·热焓多孔介质模型第113-115页
     ·数值求解第115页
   ·相变传热的准则关联式描述第115-117页
     ·Niezgoda-Zelasko准则关联式第115-116页
     ·Christensen and Kauffeld准则关联式第116-117页
   ·冰浆热流动相变传热特征数值模拟第117-120页
     ·几何模型第117-118页
     ·关键参数分布特征第118-120页
   ·冰浆热流动相变传热对流动特性的影响第120-124页
     ·相变传热对非均质性流动场的影响第120-123页
     ·相变传热对非均质性流动阻力的影响第123-124页
   ·本章小结第124-125页
7 结论与展望第125-130页
   ·主要结论与创新点第125-128页
     ·主要结论第125-127页
     ·创新点第127-128页
   ·研究展望第128-130页
参考文献第130-137页
附录A 欧拉-欧拉模型数学推导第137-141页
附录B 混合模型数学推导第141-143页
附录C 冰粒子浓度模型数学推导第143-144页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第144-145页
致谢第145-146页
作者简介第146-147页

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