某管壳式换热器换热性能优化及振动特性分析
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 管壳式换热器研究的发展 | 第9-13页 |
1.2.1 管壳式换热器的特点 | 第9-10页 |
1.2.2 管壳式换热器的研究现状 | 第10-13页 |
1.2.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
1.3 课题来源及本文的主要工作 | 第13-16页 |
1.3.1 课题来源 | 第13-14页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第14页 |
1.3.3 本文的主要工作 | 第14-16页 |
第2章 场协同原理及流体诱导振动机理介绍 | 第16-32页 |
2.1 对流传热机理分析 | 第16-20页 |
2.1.1 对流换热的控制方程 | 第18-20页 |
2.2 场协同理论介绍 | 第20-24页 |
2.2.1 对流传热的物理机制 | 第21-22页 |
2.2.2 对流传热控制及强化途径 | 第22-24页 |
2.3 场协同理论在本文中的应用 | 第24-25页 |
2.4 流致振动机理分析 | 第25-31页 |
2.4.1 换热管振动破坏的形式 | 第25-26页 |
2.4.2 诱发振动的原因 | 第26页 |
2.4.3 漩涡脱落激振 | 第26-29页 |
2.4.4 湍流抖振 | 第29-30页 |
2.4.5 临界流速 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 换热器的实验和仿真分析 | 第32-48页 |
3.1 研究对象介绍 | 第32-33页 |
3.2 换热器的实验研究 | 第33-39页 |
3.2.1 实验设备及原理介绍 | 第33-35页 |
3.2.2 实验内容 | 第35-36页 |
3.2.3 实验数据的处理和结果分析 | 第36-39页 |
3.3 换热器仿真研究 | 第39-47页 |
3.3.1 几何模型的建立 | 第39-40页 |
3.3.2 有限元模型的建立 | 第40页 |
3.3.3 仿真结果的分析 | 第40-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 换热管振动特性分析 | 第48-61页 |
4.1 多跨管的固有频率 | 第48-51页 |
4.2 临界速度的计算 | 第51-52页 |
4.3 漩涡脱落激振仿真分析 | 第52-58页 |
4.4 振动的防止及利用 | 第58-59页 |
4.4.1 振动的防止 | 第58-59页 |
4.4.2 振动的利用 | 第59页 |
4.5 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 折流杆换热器的方案分析 | 第61-74页 |
5.1 折流杆杆型选择 | 第61-67页 |
5.1.1 折流杆杆型方案选择 | 第61-62页 |
5.1.2 方案模型的建立 | 第62-63页 |
5.1.3 仿真结果分析 | 第63-67页 |
5.2 折流栅间距选择 | 第67-72页 |
5.2.1 栅间距方案的选择 | 第67-68页 |
5.2.2 方案模型的建立 | 第68页 |
5.2.3 仿真结果分析 | 第68-72页 |
5.3 折流杆的变形 | 第72页 |
5.4 本章小结 | 第72-74页 |
第6章 总结与展望 | 第74-77页 |
6.1 本文工作总结 | 第74-75页 |
6.2 前景与展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第82页 |