摘要 | 第12-14页 |
ABSTRACT | 第14-16页 |
主要符号表 | 第17-19页 |
第一章 绪论 | 第19-31页 |
1.1 研究背景和意义 | 第19页 |
1.2 混合蒸汽冷凝换热机理简介 | 第19-21页 |
1.2.1 纯蒸汽冷凝换热机理简介 | 第19-20页 |
1.2.2 混合蒸汽冷凝换热机理简介 | 第20-21页 |
1.3 国内外研究现状 | 第21-28页 |
1.3.1 混合气体管内流动凝结特性理论研究 | 第21-22页 |
1.3.2 混合气体管内流动凝结特性数值模拟 | 第22-25页 |
1.3.3 混合气体管内流动凝结特性实验研究 | 第25-28页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第28-31页 |
第二章 混合气体流动凝结换热模型与验证 | 第31-37页 |
2.1 数值模拟简化与假设 | 第31页 |
2.2 数学模型 | 第31-34页 |
2.3 数值模拟模型可靠性验证 | 第34-37页 |
第三章 倾斜管内混合气体流动凝结特性研究 | 第37-51页 |
3.1 数值计算模型 | 第37-38页 |
3.1.1 物理模型及网格划分 | 第37-38页 |
3.1.2 边界条件 | 第38页 |
3.2 倾斜管内混合气体凝结换热特性研究 | 第38-43页 |
3.2.1 管径对管内蒸汽凝结换热系数的影响 | 第38-40页 |
3.2.2 定流速下倾斜角度对管内换热系数的影响 | 第40-42页 |
3.2.3 定管径下倾斜角度对管内换热系数的影响 | 第42页 |
3.2.4 流速对管内凝结换热系数的影响 | 第42-43页 |
3.3 倾斜管内混合气体凝结流动特性研究 | 第43-48页 |
3.3.1 管径对倾斜管内蒸汽压力的影响 | 第43-44页 |
3.3.2 定流速下倾斜角度对管内蒸汽压力的影响 | 第44-46页 |
3.3.3 定管径下倾斜角度对管内蒸汽压力的影响 | 第46-47页 |
3.3.4 流速对管内蒸汽压力的影响 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-51页 |
第四章 不同管形换热管内混合气体流动凝结特性研究 | 第51-65页 |
4.1 数值计算模型 | 第51-52页 |
4.1.1 物理模型及网格划分 | 第51-52页 |
4.1.2 边界条件 | 第52页 |
4.2 不同管形管内混合气体凝结换热特性研究 | 第52-60页 |
4.2.1 不凝气体含量对换热管内换热系数的影响 | 第52-53页 |
4.2.2 定流速下换热管形状对换热管内换热系数的影响 | 第53-57页 |
4.2.3 定当量直径下换热管形状对换热管内换热系数的影响 | 第57-60页 |
4.3 不同管形换热管内混合气体流动特性研究 | 第60-63页 |
4.3.1 不凝气体含量对管内流体流动压力的影响 | 第60-61页 |
4.3.2 定流速下换热管形状对换热管内压力的影响 | 第61-62页 |
4.3.3 定当量直径下换热管形状对换热管内压力的影响 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 波节管内混合气体流动凝结特性研究 | 第65-77页 |
5.1 数值计算模型 | 第65-67页 |
5.1.1 物理模型及网格划分 | 第65-67页 |
5.1.2 边界条件 | 第67页 |
5.2 波节管内混合气体凝结换热特性研究 | 第67-72页 |
5.2.1 不同不凝气体含量对波节管内混合气体凝结换热特性影响 | 第67-68页 |
5.2.2 不同波节高度对波节管内混合气体凝结换热特性影响 | 第68-70页 |
5.2.3 不同过冷度对波节管内混合气体凝结换热特性影响 | 第70页 |
5.2.4 不同雷诺数对波节管内混合气体凝结换热特性影响 | 第70-71页 |
5.2.5 波节间距及波节宽度对管内混合气体凝结换热特性影响 | 第71-72页 |
5.3 波节管内混合气体凝结流动特性研究 | 第72-74页 |
5.3.1 不同雷诺数对波节管内混合气体凝结流动特性影响 | 第72-73页 |
5.3.2 不同波节结构对波节管内混合气体凝结流动特性影响 | 第73-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-77页 |
第六章 总结与展望 | 第77-81页 |
6.1 全文总结 | 第77-79页 |
6.2 本文主要创新点 | 第79页 |
6.3 不足与展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第89-90页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第90页 |