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平直和柱面翼涡发生器冲孔传热和流阻性能模拟及场协同分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
主要符号表第8-11页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题背景及研究的背景和意义第11-13页
    1.2 涡流发生器强化传热研究的发展概况第13-16页
        1.2.1 实验研究第13-15页
        1.2.2 数值模拟第15-16页
    1.3 涡流发生器强化传热机理分析的理论基础第16-18页
        1.3.1 二次流理论第16-17页
        1.3.2 场协同理论第17-18页
    1.4 目前对于涡发生器强化传热的研究存在的主要问题第18页
    1.5 本文的主要内容第18-20页
第2章 几种涡发生器强化传热和流阻特性对比第20-34页
    2.1 物理模型第20-21页
        2.1.1 涡流发生器模型第20-21页
    2.2 数学模型第21-23页
        2.2.1 边界条件第21-22页
        2.2.2 控制方程第22-23页
    2.3 求解方法与模型验证第23-27页
        2.3.1 求解方法第23-24页
        2.3.2 网格独立性验证第24-25页
        2.3.3 模型有效性验证第25-27页
    2.4 参数定义第27-28页
    2.5 结果分析第28-30页
        2.5.1 强化传热特性分析第28-29页
        2.5.2 流动阻力分析第29页
        2.5.3 涡发生器综合特性分析第29-30页
    2.6 斜截半椭圆柱面(CTWP)的影响参数第30-34页
        2.6.1 攻角的影响第30-32页
        2.6.2 斜截角的影响第32-34页
第3章 强化传热机理及流动特性分析第34-40页
    3.1 纵向涡结构分析第34页
    3.2 二次流理论第34-36页
    3.3 场协同原理(Field Synergy Principle)第36-38页
        3.3.1 场协同基本原理第36-37页
        3.3.2 矩形通道截面平均协同角分析第37-38页
    3.4 矩形通道截面流场分析第38-40页
第4章 冲孔对涡发生器换热和流阻的影响第40-49页
    4.1 引言第40页
    4.2 涡发生器类型第40-41页
    4.3 冲孔与未冲孔涡发生器性能比较第41-43页
    4.4 涡发生器压力损失分析第43-44页
    4.5 冲孔面积与位置对涡发生器性能的影响第44-49页
        4.5.1 冲孔面积对涡发生器性能的影响第44-47页
        4.5.2 冲孔位置对涡发生器性能的影响第47-49页
第5章 结论和展望第49-51页
    5.1 结论第49页
    5.2 展望第49-51页
参考文献第51-55页
攻读硕士学位期间发表的论文第55-56页
致谢第56页

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