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 |