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异形管内混合气体流动凝结换热特性数值模拟

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

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