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横管降膜流动及强化换热特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-16页
    1.1 研究背景和意义第10页
    1.2 横管降膜蒸发过程机理第10-11页
    1.3 横管降膜国内外研究现状概况第11-15页
        1.3.1 理论与实验研究第11-14页
        1.3.2 模拟研究第14-15页
    1.4 本文研究内容第15-16页
2 横管降膜流动实验设计第16-26页
    2.1 引言第16页
    2.2 实验设计原理第16-20页
        2.2.1 降膜流动观察系统设计第16-18页
        2.2.2 液膜厚度测量系统设计第18-20页
    2.3 实验设备和材料第20-24页
    2.4 实验步骤第24-25页
        2.4.1 降膜流动观察试验第24页
        2.4.2 液膜厚度测量实验第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
3 横管降膜流动实验结果和分析第26-34页
    3.1 降膜流动过程分析第26-28页
        3.1.1 滴状流降膜流动过程分析第26-27页
        3.1.2 柱状流降膜流动过程分析第27-28页
    3.2 液膜厚度实验分析第28-31页
        3.2.1 横管降膜波动性第28-29页
        3.2.2 喷淋密度对液膜厚度的影响第29页
        3.2.3 布液高度对液膜厚度的影响第29-30页
        3.2.4 管径对液膜厚度的影响第30-31页
    3.3 误差分析第31-32页
    3.4 本章小结第32-34页
4 椭圆横管外降膜流动和换热特性分析第34-47页
    4.1 物理模型及网格划分第34-38页
        4.1.1 物理模型第34-35页
        4.1.2 网格划分第35-38页
    4.2 数值求解及参数定义第38-40页
    4.3 结果与分析第40-45页
        4.3.1 管外液膜速度分布第40-41页
        4.3.2 管壁压力分布第41-42页
        4.3.3 膜内温度分布第42页
        4.3.4 局部换热性能第42-43页
        4.3.5 传热模型分析第43-45页
    4.4 本章小结第45-47页
5 排液板对横管降膜流动和换热的影响分析第47-58页
    5.1 物理模型及结构尺寸第47-48页
    5.2 数值求解第48-50页
    5.3 网格无关性验证第50-51页
    5.4 结果和分析第51-57页
        5.4.1 模拟现象观测第51-52页
        5.4.2 膜内温度分布第52-53页
        5.4.3 管外降膜速度分布第53-55页
        5.4.4 局部换热特性第55-57页
    5.5 本章小结第57-58页
6 振动横管外降膜换热特性研究第58-67页
    6.1 物理模型及结构尺寸第58-59页
    6.2 数值求解第59-60页
    6.3 网格无关性验证第60-61页
    6.4 计算结果及分析第61-66页
        6.4.1 振动频率对换热的影响第61-62页
        6.4.2 振幅对换热的影响第62页
        6.4.3 流量对换热的影响第62-63页
        6.4.4 满液式横管和降膜式横管换热对比第63-65页
        6.4.5 振动对横管底部流动换热的影响第65-66页
    6.6 本章小结第66-67页
7 结论与展望第67-69页
    7.1 结论第67-68页
    7.2 展望第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-74页
研究生在读期间发表的学术论文及研究成果第74-75页
附录1第75页

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