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CO2在螺旋管内流动与传热特性实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-38页
    1.1 研究背景及意义第15-17页
        1.1.1 制冷工质的发展与变化第15-16页
        1.1.2 高效换热装置-螺旋管式换热器的发展第16-17页
    1.2 自然工质CO_2的研究现状第17-28页
        1.2.1 超临界压力CO_2的研究现状第17-24页
        1.2.2 亚临界压力CO_2的研究现状第24-27页
        1.2.3 国内CO_2的研究现状第27-28页
    1.3 螺旋管研究现状第28-35页
        1.3.1 螺旋管内层流向湍流的转变第28-29页
        1.3.2 螺旋管内单相流动第29-33页
        1.3.3 螺旋管内两相流动第33-35页
        1.3.4 国内螺旋管的研究第35页
    1.4 本文主要研究内容第35-38页
第2章 实验系统和实验方法第38-57页
    2.1 实验系统第38-41页
    2.2 实验段结构及测温点布置第41-43页
    2.3 实验参数的测量和数据采集第43-46页
    2.4 实验准备及实验步骤第46-49页
        2.4.1 实验前的准备第46-48页
        2.4.2 实验步骤第48-49页
    2.5 数据处理第49-54页
        2.5.1 压降计算第49-51页
        2.5.2 传热计算第51-52页
        2.5.3 内壁温的计算第52-54页
    2.6 不确定度分析第54-56页
    2.7 本章小结第56-57页
第3章 螺旋管内超临界压力CO_2的传热特性第57-75页
    3.1 螺旋管内单相水验证第57-59页
    3.2 超临界压力CO_2平均换热特性第59-62页
    3.3 超临界压力CO_2周向温度和换热不均匀性第62-64页
    3.4 超临界压力CO_2沿程局部平均换热特性第64-70页
    3.5 传热实验关联式拟合第70-74页
    3.6 本章小结第74-75页
第4章 螺旋管内超临界压力CO_2阻力特性第75-89页
    4.1 螺旋管内单相水的阻力特性第75-80页
        4.1.1 螺旋管内临界雷诺数第75-76页
        4.1.2 与直管单相水阻力特性比较第76-77页
        4.1.3 与经验关联式的比较第77-80页
    4.2 螺旋管内超临界压力CO_2流动阻力特性第80-88页
        4.2.1 压降变化第81-84页
        4.2.2 阻力系数变化第84-86页
        4.2.3 摩擦阻力关联式拟合第86-88页
    4.3 本章小结第88-89页
第5章 螺旋管内CO_2流动沸腾传热特性第89-105页
    5.1 亚临界压力CO_2的热物性第89-93页
    5.2 平均换热特性第93页
    5.3 周向母线温度不均匀性第93-96页
    5.4 沿程局部平均换热系数第96-103页
    5.5 本章小结第103-105页
第6章 螺旋管内CO_2流动沸腾阻力特性第105-119页
    6.1 两相流动压降的理论基础第105-107页
    6.2 沸腾摩擦阻力压降第107-112页
    6.3 气液两相摩擦阻力特性第112-114页
    6.4 典型两相摩擦阻力压降计算方法第114-115页
    6.5 本文关联式的发展第115-117页
    6.6 本章小结第117-119页
第7章 结论与展望第119-122页
    7.1 本课题的主要研究成果和结论第119-121页
    7.2 后续工作展望第121-122页
参考文献第122-134页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第134-135页
攻读博士学位期间参加的科研工作第135-136页
致谢第136-137页
作者简介第137页

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