管壳式换热器三维数值化设计平台研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 换热器概述 | 第11-13页 |
1.1.1 换热器的应用 | 第11-12页 |
1.1.2 管壳式换热器的典型结构及工作原理 | 第12-13页 |
1.2 课题研究目的及意义 | 第13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.3.1 换热器CAD系统开发技术 | 第13-14页 |
1.3.2 国内外对换热器CAD系统软件的研究 | 第14-16页 |
1.3.3 换热设备数值模拟技术 | 第16页 |
1.3.4 国内外对换热器数值模拟的研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 管壳式换热器设计理论分析 | 第19-33页 |
2.1 管壳式换热器标准系列 | 第19-20页 |
2.1.1 固定管板式换热器 | 第19页 |
2.1.2 浮头式换热器 | 第19-20页 |
2.1.3 U形管换热器 | 第20页 |
2.2 管壳式换热器设计计算内容及原理 | 第20-31页 |
2.2.1 热力计算理论分析 | 第21-26页 |
2.2.2 流动阻力计算理论分析 | 第26-29页 |
2.2.3 结构计算理论分析 | 第29-31页 |
2.3 管壳式换热器工艺计算基本步骤 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 总体设计及工艺计算的程序实现 | 第33-45页 |
3.1 三维设计平台总体设计 | 第33-35页 |
3.1.1 设计目标及其实现 | 第33页 |
3.1.2 总体设计框架及模块功能分析 | 第33-35页 |
3.2 三维设计平台开发工具 | 第35-36页 |
3.2.1 Visual Basic | 第35页 |
3.2.2 SolidWorks二次开发 | 第35-36页 |
3.2.3 Access与Excel | 第36页 |
3.3 工艺计算程序实现 | 第36-44页 |
3.3.1 热力计算模块 | 第36-38页 |
3.3.2 结构选型模块 | 第38-40页 |
3.3.3 压降校核模块 | 第40-42页 |
3.3.4 换热面积校核模块 | 第42-43页 |
3.3.5 报表生成模块 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 三维参数化设计 | 第45-59页 |
4.1 参数化设计概述 | 第45页 |
4.2 利用SolidWorks进行参数化设计 | 第45-47页 |
4.3 管壳式换热器标准零部件参数化建模 | 第47-50页 |
4.3.1 法兰与支座 | 第48-50页 |
4.3.2 接管与封头 | 第50页 |
4.4 管壳式换热器非标零部件参数化建模 | 第50-55页 |
4.4.1 管板与换热管束 | 第51-54页 |
4.4.2 壳体 | 第54-55页 |
4.4.3 其它非标零部件 | 第55页 |
4.5 装配体与简化模型参数化设计 | 第55-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 数值模拟分析 | 第59-72页 |
5.1 数值模拟基础 | 第59-61页 |
5.1.1 数值模拟的目的与方法 | 第59页 |
5.1.2 CFD软件 | 第59-60页 |
5.1.3 数值模拟流程 | 第60-61页 |
5.2 数值模拟的实现 | 第61-64页 |
5.2.1 工艺条件及模型参数 | 第61页 |
5.2.2 计算模型的简化 | 第61-62页 |
5.2.3 实体模型的处理 | 第62页 |
5.2.4 网格划分 | 第62-63页 |
5.2.5 计算方法与边界条件 | 第63-64页 |
5.3 模拟结果及分析 | 第64-67页 |
5.3.1 速度场 | 第64-65页 |
5.3.2 温度场 | 第65-66页 |
5.3.3 压力场 | 第66-67页 |
5.4 结构参数优化及分析 | 第67-71页 |
5.4.1 速度场对比 | 第67-68页 |
5.4.2 温度场对比 | 第68页 |
5.4.3 压力场对比 | 第68-69页 |
5.4.4 参数优化综合分析 | 第69-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 结论及展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77页 |