摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 直接空冷凝汽器的组成与工作原理 | 第11-13页 |
1.3 国内外研究现状与发展动态 | 第13-15页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第15-18页 |
第二章 计算流体动力学 | 第18-24页 |
2.1 计算流体力学的基本思想 | 第18页 |
2.2 计算流体力学的特点 | 第18-19页 |
2.3 CFD软件的构成 | 第19-20页 |
2.3.1 前处理 | 第19-20页 |
2.3.2 求解器 | 第20页 |
2.3.3 后处理 | 第20页 |
2.4 运用CFD求解计算流体力学问题的过程 | 第20-21页 |
2.5 使用Fluent软件的求解步骤 | 第21-22页 |
2.6 本章小结 | 第22-24页 |
第三章 模型的有效性验证及材料对蛇形翅片管换热性能的影响 | 第24-38页 |
3.1 物理几何模型及计算方法 | 第24-30页 |
3.1.1 几何模型 | 第24-26页 |
3.1.2 网格生成 | 第26-27页 |
3.1.3 基本假设与控制方程 | 第27页 |
3.1.4 边界条件与物性参数 | 第27-28页 |
3.1.5 计算方法 | 第28页 |
3.1.6 计算结果的整理 | 第28-30页 |
3.2 有效性验证 | 第30-32页 |
3.2.1 网格无关性检验 | 第30-31页 |
3.2.2 算法验证 | 第31-32页 |
3.3 数值计算结果与分析 | 第32-36页 |
3.3.1 翅片表面温度场分析 | 第32-33页 |
3.3.2 翅片间空气通道的温度场分析 | 第33-34页 |
3.3.3 换热性能 | 第34-35页 |
3.3.4 翅片效率 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 扰流孔与翅片间距对蛇形翅片扁平管换热性能的影响 | 第38-48页 |
4.1 物理模型与计算方法 | 第38-40页 |
4.1.1 几何模型 | 第38-39页 |
4.1.2 网格划分 | 第39页 |
4.1.3 边界条件与物性参数 | 第39-40页 |
4.1.4 网格无关性验证 | 第40页 |
4.2 计算结果分析 | 第40-41页 |
4.3 速度场分析 | 第41-43页 |
4.4 换热性能的比较 | 第43-44页 |
4.4.1 换热系数的比较 | 第43页 |
4.4.2 换热量的比较 | 第43-44页 |
4.5 流动阻力比较 | 第44-45页 |
4.6 综合性能的比较 | 第45-46页 |
4.7 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 带柱凸蛇形翅片扁平管换热流动性能的数值研究 | 第48-64页 |
5.1 物理数学模型与计算方法 | 第48-49页 |
5.1.1 几何模型 | 第48页 |
5.1.2 网格划分 | 第48-49页 |
5.1.3 边界条件与物性参数 | 第49页 |
5.1.4 控制方程与计算方法 | 第49页 |
5.2 迎面风速对翅片管的换热与流动特性的影响 | 第49-54页 |
5.2.1 模型中截面速度、温度、压力分布 | 第49-51页 |
5.2.2 换热性能 | 第51-52页 |
5.2.3 阻力性能 | 第52-53页 |
5.2.4 综合性能 | 第53-54页 |
5.3 环境温度对柱凸翅片管的换热性能的影响 | 第54-56页 |
5.3.1 温度场分布 | 第54-55页 |
5.3.2 换热性能 | 第55-56页 |
5.4 翅片间距对翅片管的换热流动特性的影响 | 第56-60页 |
5.4.1 速度场分布 | 第56-57页 |
5.4.2 温度场分布 | 第57-58页 |
5.4.3 换热性能 | 第58-59页 |
5.4.4 阻力特性 | 第59页 |
5.4.5 综合性能 | 第59-60页 |
5.5 开孔蛇形翅片管与带凸起蛇形翅片管的性能对比 | 第60-62页 |
5.6 本章小结 | 第62-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
6.1 主要结论 | 第64-65页 |
6.2 研究展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第72页 |