管壳式换热器传热对比研究与数值模拟
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
·管壳式强化传热换热器研究进展 | 第11-17页 |
·管程强化传热的研究 | 第11-13页 |
·壳程强化传热研究 | 第13-17页 |
·强化传热性能分析及评价 | 第17-18页 |
·研究的目的和意义 | 第18-19页 |
·本文的研究内容 | 第19-20页 |
2 理论分析 | 第20-25页 |
·实验基本原理 | 第20-22页 |
·微分衡算方程 | 第22-25页 |
3 实验部分 | 第25-29页 |
·实验材料 | 第25页 |
·仪器仪表和设备 | 第25-26页 |
·实验装置及工艺流程 | 第26-27页 |
·实验方案 | 第27-29页 |
4 实验结果及讨论 | 第29-52页 |
·实验数据拟合分析 | 第29-33页 |
·换热器综合性能对比 | 第33-35页 |
·管程传热数据处理 | 第35-40页 |
·诱导振动对管内强化传热的影响 | 第35-37页 |
·异形管对管内强化传热的影响 | 第37-40页 |
·壳程数据处理方法 | 第40-41页 |
·壳程传热数据处理 | 第41-46页 |
·折流杆间距对壳程传热的影响 | 第41-43页 |
·折流杆和折流板对换热器壳程传热的影响 | 第43-44页 |
·换热管外壁对壳程传热的影响 | 第44-46页 |
·壳程压降处理方法 | 第46-47页 |
·壳程压降数据处理 | 第47-52页 |
·折流栅间距对压降的影响 | 第47-49页 |
·折流栅与折流板的壳程压降对比 | 第49-50页 |
·换热管外壁面形状对压降的影响 | 第50-52页 |
5 传热过程的数值模拟 | 第52-77页 |
·FLUENT 的介绍 | 第52-54页 |
·FLUENT 的应用范围 | 第52-53页 |
·FLUENT 的求解过程 | 第53-54页 |
·流体流动和传热控制方程 | 第54-55页 |
·湍流模型 | 第55-62页 |
·数值模拟 | 第62-77页 |
·单元模型分析 | 第62-71页 |
·三维实体模型分析 | 第71-77页 |
6 结论 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
附录Ⅰ攻读硕士学位期间拟发表的的论文 | 第84-85页 |
附录Ⅱ重要符号说明 | 第85-86页 |
附录Ⅲ水的物性数据表 | 第86-87页 |
附录Ⅳ传热实验数据记录示例 | 第87页 |