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印刷板式换热器强化换热理论分析与实验研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第16-26页
    1.1 课题的背景及研究意义第16-17页
    1.2 印刷板式换热器的研究现状第17-22页
        1.2.1 流道形状及结构对PCHE流动与换热特性影响研究进展第18-20页
        1.2.2 超临界流体对PCHE流动与换热特性影响研究进展第20-22页
    1.3 本课题的主要研究内容及创新点第22-26页
        1.3.1 本课题的主要研究内容第22-23页
        1.3.2 本课题的创新点第23-26页
第2章 理论分析与数值模拟第26-40页
    2.1 对流换热的理论分析第26-27页
    2.2 强化换热的理论分析第27-28页
    2.3 计算流体力学理论基础第28-30页
    2.4 FLUENT软件基础知识第30页
    2.5 控制方程第30-31页
    2.6 湍流模型选用第31-32页
    2.7 超临界流体的理论分析第32-35页
        2.7.1 超临界LNG的物理性质第33-35页
        2.7.2 超临界流体的传热规律第35页
    2.8 固体材料设定第35-36页
    2.9 数值模拟结果处理方法第36-38页
    2.10 本章小结第38-40页
第3章 直流道及Z形流道印刷板式换热器流动与换热特性研究第40-56页
    3.1 几何模型第40-42页
    3.2 网格划分及边界条件第42-44页
        3.2.1 网格划分第42页
        3.2.2 边界条件第42页
        3.2.3 网格无关性验证第42-44页
    3.3 计算方法及收敛准则第44页
    3.4 不同弯曲角度流道对流动与换热性能影响分析第44-49页
    3.5 质量通量对整体流动与换热影响分析第49-51页
    3.6 质量通量对局部流动与换热特性影响分析第51-54页
    3.7 本章小节第54-56页
第4章 翼形印刷板式换热器流动与换热特性研究第56-72页
    4.1 几何模型第56-59页
    4.2 网格划分及边界条件第59-61页
        4.2.1 网格划分及无关性验证第59-61页
        4.2.2 边界条件第61页
    4.3 计算方法及收敛标准第61页
    4.4 直流道与翼形翅片流道对流动与换热的影响分析第61-65页
    4.5 几何结构对翼形流道换热影响分析第65-69页
        4.5.1 翼形翅片交错距离L_s对流动与换热影响第65-67页
        4.5.2 翼形翅片垂直距离L_v对流动与换热影响第67-69页
    4.6 本章小节第69-72页
第5章 超临界氮在翼形印刷板式换热器内汽化实验研究第72-94页
    5.1 实验系统组成第72-75页
        5.1.1 液氮汽化系统第74页
        5.1.2 氟利昂循环系统第74页
        5.1.3 热水循环系统第74-75页
    5.2 试验段第75-76页
    5.3 实验步骤第76-77页
    5.4 测量元件及测量方法第77-78页
    5.5 实验数据处理方法第78-81页
        5.5.1 换热量计算及校核第78-79页
        5.5.2 流动特性及压降特性计算第79-80页
        5.5.3 换热器换热性能计算第80-81页
    5.6 实验结果分析第81-88页
        5.6.1 超临界物性参数分析第81-83页
        5.6.2 压力对流动与换热的影响第83-86页
        5.6.3 质量通量对流动与换热影响第86-88页
    5.7 翼形印刷板式换热器实验数据与模拟数据对比分析第88-93页
        5.7.1 几何模型第88-89页
        5.7.2 网格划分和边界条件第89-90页
        5.7.3 翼形翅片流道模拟数据与实验数据对比分析第90-91页
        5.7.4 直流道PCHE模拟数据与实验数据对比分析第91-93页
    5.8 本章小节第93-94页
第6章 总结与展望第94-98页
    6.1 全文总结第94-95页
    6.2 展望第95-98页
参考文献第98-104页
攻读硕士学位期间发表的论文第104-106页
致谢第106页

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