摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状及分析 | 第11-18页 |
1.2.1 微小尺度热交换器换热技术研究现状及分析 | 第12-14页 |
1.2.2 换热器中并联管路流量分配研究现状及分析 | 第14-16页 |
1.2.3 超临界碳氢燃料在并联通道中流量分配的研究现状 | 第16页 |
1.2.4 再生系统中冷却通道几何与参数化设计研究现状 | 第16-18页 |
1.2.5 国内外文献综述的简析 | 第18页 |
1.3 再生并联通道的流动与传热过程特殊性分析 | 第18-20页 |
1.4 本文研究内容及章节安排 | 第20-22页 |
第2章 考虑肋效应的并联通道流动换热数值模拟 | 第22-38页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 计算模型 | 第22-26页 |
2.2.1 物理模型及边界条件 | 第23-24页 |
2.2.2 真实流体物性模型 | 第24-25页 |
2.2.3 湍流模型的选用分析 | 第25-26页 |
2.3 小尺寸并联通道数值方法验证 | 第26-33页 |
2.3.1 实验系统 | 第26-28页 |
2.3.2 实验数据取值及处理方法 | 第28-29页 |
2.3.3 数值计算模型与边界条件 | 第29页 |
2.3.4 网格无关性验证 | 第29-31页 |
2.3.5 不同雷诺数入口条件下湍流模型预测能力讨论 | 第31-33页 |
2.4 肋效应下的热耦合作用对并联通道流量分配的影响分析 | 第33-37页 |
2.4.1 网格划分及无关性验证 | 第33-34页 |
2.4.2 热耦合并联通道内肋效应与流场参数分析 | 第34-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 并联通道参数变化的流量分配和热特性研究 | 第38-56页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 并联通道尺寸参数变化原则 | 第38-42页 |
3.2.1 高宽比变化的并联通道系统参数 | 第39-40页 |
3.2.2 网格无关性验证 | 第40-42页 |
3.3 高宽比变化下的流量分配与热沉利用规律分析 | 第42-49页 |
3.3.1 流量分配规律及其与热偏差耦合机制分析 | 第43-47页 |
3.3.2 热沉利用与热特性分析 | 第47-49页 |
3.4 肋厚变化下流量分配与热沉利用规律分析 | 第49-52页 |
3.5 流通面积变化条件下流量分配与热沉利用规律分析 | 第52-54页 |
3.6 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 异形小通道冷却系统流动换热特性分析 | 第56-76页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 物理模型 | 第56-57页 |
4.3 通道流通形状变化原则 | 第57-58页 |
4.4 网格划分及处理方法 | 第58-59页 |
4.5 超临界碳氢燃料在异形单通道中流动换热特性分析 | 第59-67页 |
4.5.1 不同流通截面单通道的流动换热特性分析 | 第59-64页 |
4.5.2 热流导向对小通道流动换热特性的影响分析 | 第64-67页 |
4.6 异形通道的并联系统的流量分配特性和整体冷却性能分析 | 第67-74页 |
4.6.1 流量分配规律的结果与分析 | 第68-72页 |
4.6.2 不同热流导向对流量分配特性的影响结果与分析 | 第72-74页 |
4.7 本章小结 | 第74-76页 |
第5章 基于冷却平板的并联通道试验与自适应流量分配调节探索 | 第76-88页 |
5.1 引言 | 第76页 |
5.2 实验系统简介 | 第76-77页 |
5.3 冷却平板设计准则 | 第77-81页 |
5.3.1 冷却平板的设计与电功率核算 | 第77-79页 |
5.3.2 基于单级节流的平板节流结构设计原则 | 第79-81页 |
5.4 试验现象与数据分析 | 第81-85页 |
5.4.1 相变段与裂解段单级节流对流量偏差抑制能力分析 | 第82-83页 |
5.4.2 跨临界压力下冷却平板极端工况的寿命考核 | 第83-85页 |
5.5 再生系统中流量分配问题的思考与方法探索 | 第85-86页 |
5.6 本章小结 | 第86-88页 |
结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-98页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第98-100页 |
致谢 | 第100页 |