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分离式热管性能研究及在混炼造粒机上的应用

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-28页
    1.1 热管第11-14页
        1.1.1 热管的工作原理及特性第11-12页
        1.1.2 热管发展史第12-14页
        1.1.3 热管的分类第14页
    1.2 分离式热管第14-22页
        1.2.1 分离式热管原理及特性第14-16页
        1.2.2 分离式热管发展史第16-17页
        1.2.3 分离式热管的传热第17-20页
        1.2.4 分离式热管的传热极限第20-21页
        1.2.5 分离式热管的充液率第21-22页
    1.3 分离式热管冷凝段的研究现状第22-24页
    1.4 大型混炼挤压造粒机组机筒换热现状第24-27页
        1.4.1 大型混炼挤压造粒机组第24-25页
        1.4.2 挤出机机筒换热现状第25-27页
    1.5 本文研究内容第27-28页
2 分离式热管冷凝段传热机理第28-44页
    2.1 基于Nusselt膜状层流凝结理论的冷凝段数学模型第28-36页
        2.1.1 Nusselt膜状层流凝结理论第28-31页
        2.1.2 分离式热管冷凝段凝结换热理论第31-36页
    2.2 分离式热管冷凝段修正模型第36-43页
        2.2.1 建立冷凝段修正模型第36-37页
        2.2.2 理论推导第37-40页
        2.2.3 分离式热管冷凝段换热方程求解第40-43页
    2.4 本章小结第43-44页
3 冷凝段数值模拟及结果分析第44-66页
    3.1 数值模拟思路及方法第44-47页
        3.1.1 MATLAB简介第44页
        3.1.2 冷凝段数值模拟求解思路第44-47页
    3.2 模拟结果分析第47-62页
        3.2.1 液膜厚度分析第47-50页
        3.2.2 气液界面切应力分布第50页
        3.2.3 液膜速度和液膜界面速度分析第50-53页
        3.2.4 温度分布分析第53-54页
        3.2.5 液膜质量流量分析第54-56页
        3.2.6 局部冷凝换热系数分析第56-59页
        3.2.7 平均冷凝换热系数分析第59-62页
    3.3 雷诺数及修正模型适用范围第62-64页
        3.3.1 雷诺数管长方向的变化第62-63页
        3.3.2 雷诺数预测及修正模型的使用范围第63-64页
    3.4 修正模型准确性验证第64-65页
    3.5 本章小结第65-66页
4 基于VOF模型的冷凝段数值模拟第66-80页
    4.1 VOF模型第66-67页
        4.1.1 VOF模型原理第66-67页
        4.1.2 VOF中的界面重构技术第67页
    4.2 冷凝过程的传质和传热第67-70页
        4.2.1 冷凝传质第67-69页
        4.2.2 冷凝传热第69-70页
    4.3 数值模型建立第70-71页
        4.3.1 网格划分第70-71页
        4.3.2 边界及参数设定第71页
    4.4 计算结果分析第71-79页
        4.4.1 流场分析第71-73页
        4.4.2 液膜及气液界面处特性分析第73-75页
        4.4.3 液膜厚度第75-76页
        4.4.4 冷凝速率分析第76-77页
        4.4.5 表面张力的影响第77页
        4.4.6 局部冷凝换热系数变化第77-79页
    4.5 小结第79-80页
5 分离式热管用于挤出机机筒的方案及结构设计第80-90页
    5.1 设计初始参数第80-81页
    5.2 设计要求及难点第81-82页
        5.2.1 设计要求第81页
        5.2.2 设计难点第81-82页
    5.3 设计方案及结构设计第82-86页
        5.3.1 总体方案第82页
        5.3.2 工质选取第82-84页
        5.3.3 蒸发段设计第84-85页
        5.3.4 冷凝段设计第85-86页
        5.3.5 管路及其他辅助设备第86页
    5.4 传热极限校核第86-87页
        5.4.1 声速极限第86-87页
        5.4.2 冷凝极限第87页
        5.4.3 烧干极限第87页
    5.5 最佳工作状态第87-89页
        5.5.1 最小充液率第87-89页
        5.5.2 最佳高度差确定第89页
    5.6 本章小结第89-90页
结论及展望第90-92页
参考文献第92-96页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第96-97页
致谢第97-98页

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