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截面形状及涡发生器对螺旋通道流体流动与传热特性的影响

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第11-12页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 夹套内流体流动与传热研究现状第13-14页
    1.3 螺旋通道内流体流动与传热研究现状第14-18页
    1.4 纵向涡发生器第18-19页
    1.5 场协同与熵增理论第19-21页
        1.5.1 场协同第19-20页
        1.5.2 熵增第20-21页
    1.6 研究课题简介第21-23页
        1.6.1 课题来源第21-22页
        1.6.2 本文所做的工作第22-23页
第二章 数值研究理论基础第23-30页
    2.1 流体控制方程第23-26页
        2.1.1 连续性方程第23-24页
        2.1.2 动量方程第24-25页
        2.1.3 能量方程第25-26页
    2.2 初始条件及边界条件第26页
        2.2.1 初始条件第26页
        2.2.2 边界条件第26页
    2.3 传热控制方程第26-27页
    2.4 耦合控制方程第27页
    2.5 湍流模型第27-29页
        2.5.1 标准k-ε模型第27-28页
        2.5.2 RNG k-ε模型第28页
        2.5.3 Realizabl k-ε模型第28-29页
        2.5.4 SST k-ω双方程模型第29页
    2.6 本章小结第29-30页
第三章 不同截面形状螺旋通道湍流流动特性第30-49页
    3.1 引言第30页
    3.2 物理模型第30-31页
    3.3 参数定义第31-32页
    3.4 数值方法第32-34页
        3.4.1 网格划分第32-33页
        3.4.2 湍流模型的选择第33-34页
        3.4.3 模型求解第34页
    3.5 实验方法第34-37页
        3.5.1 实验装置第34-35页
        3.5.2 实验步骤第35-36页
        3.5.3 实验注意事项第36页
        3.5.4 实验数据处理第36-37页
    3.6 数值方法与实验方法分析第37-39页
        3.6.1 数值结果与实验数据的对比第37-38页
        3.6.2 可靠性验证第38-39页
    3.7 结果与分析第39-48页
        3.7.1 螺旋通道压降分析第39页
        3.7.2 欧拉数分析第39-40页
        3.7.3 阻力系数分析第40-41页
        3.7.4 速度场第41-43页
        3.7.5 流线图第43-44页
        3.7.6 涡量分析第44-45页
        3.7.7 速度场与压力场协同分析第45-47页
        3.7.8 湍动能分析第47-48页
    3.8 本章小结第48-49页
第四章 不同截面形状螺旋通道传热特性第49-68页
    4.1 引言第49页
    4.2 几何模型及网格划分第49-50页
    4.3 数值方法第50页
    4.4 数据处理第50-52页
    4.5 模拟结果有效性验证第52-53页
    4.6 结果与分析第53-67页
        4.6.1 传热特性分析第53-56页
        4.6.2 综合性能评价第56-59页
        4.6.3 温度均匀性第59-61页
        4.6.4 场协同分析第61-63页
        4.6.5 熵分析第63-67页
    4.7 本章小结第67-68页
第五章 涡发生器对半圆形螺旋通道流动与传热的影响第68-78页
    5.1 引言第68页
    5.2 球凸大小对流动换热的影响第68-72页
    5.3 球凸布置方式对流动换热的影响第72-74页
    5.4 不同类型涡发生器的性能对比第74-77页
    5.5 本章小结第77-78页
第六章 结论与展望第78-80页
    6.1 结论第78-79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-87页
致谢第87-88页
攻读硕士期间发表学术论文第88页

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