太阳能热发电并联管内汽液两相流不稳定性研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 汽液两相不稳定实验研究 | 第11-15页 |
1.2.1 流量漂移 | 第12-13页 |
1.2.2 压力降性脉动 | 第13-14页 |
1.2.3 密度波性脉动 | 第14-15页 |
1.3 汽液两相不稳定理论研究 | 第15-16页 |
1.3.1 流量漂移 | 第15页 |
1.3.2 压力降型脉动 | 第15-16页 |
1.3.3 密度波型脉动 | 第16页 |
1.4 本文主要研究内容及方法 | 第16-18页 |
第2章 并联管道亚临界范围下不稳定范围确定 | 第18-26页 |
2.1 理论分析及计算模型 | 第18-23页 |
2.1.1 基本控制方程 | 第18-19页 |
2.1.2 汽液两相区摩擦压降的计算 | 第19-21页 |
2.1.3 汽液两相区截面含气率的计算 | 第21-23页 |
2.2 压降计算流程图 | 第23-25页 |
2.2.1 差分控制方程 | 第23页 |
2.2.2 程序框图 | 第23-24页 |
2.2.3 管道稳定区间分析 | 第24-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 并联管束稳定性分析 | 第26-44页 |
3.1 计算模型的验证 | 第26-27页 |
3.2 模型计算结果分析 | 第27-42页 |
3.2.1 单管道计算分析 | 第27-30页 |
3.2.2 各种参数对管内流动的影响 | 第30-42页 |
3.3 本章总结 | 第42-44页 |
第4章 消除并联管束不稳定分析 | 第44-51页 |
4.1 管道最小节流系数的计算 | 第44-47页 |
4.1.1 节流系数程序的计算与结果 | 第45-46页 |
4.1.2 节流系数程序界面图 | 第46-47页 |
4.2 避免分层流最小质量流量计算 | 第47-50页 |
4.3 本章总结 | 第50-51页 |
第5章 结论与展望 | 第51-53页 |
5.1 本文主要结论 | 第51页 |
5.2 后续研究工作展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果 | 第57-58页 |
攻读硕士学位期间参加的科研工作 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |