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垂直降液膜的流体力学研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第9-18页
    1.1 降液膜的优点第9页
    1.2 降液膜的波动第9-11页
        1.2.1 液膜波动特征第9-10页
        1.2.2 液膜波动的研究第10-11页
    1.3 降液膜的特性研究第11-13页
        1.3.1 液膜速度研究第11-12页
        1.3.2 壁面剪切力的研究第12页
        1.3.3 液膜厚度关系式的研究第12-13页
    1.4 降液膜传热第13-16页
        1.4.1 传热的研究第13-14页
        1.4.2 传热关系式第14-15页
        1.4.3 传热的影响因素第15-16页
    1.5 降膜的应用第16-17页
    1.6 流体力学软件 FLUENT第17-18页
第二章 液膜波动研究第18-35页
    2.1 模型以及求解第18-21页
        2.1.1 物理模型第18-19页
        2.1.2 控制方程和求解策略第19-21页
    2.2 网格无关性分析和验证第21-22页
    2.3 降液膜的流型第22-26页
    2.4 液膜波动特征第26-29页
        2.4.1 瞬时液膜波动第26-28页
        2.4.2 流动方向液膜波动变化第28-29页
    2.5 液膜波动和壁面剪切力的关系第29-31页
    2.6 液膜波动和气液界面速度的关系第31页
    2.7 影响液膜波动的因素第31-33页
        2.7.1 表面张力的影响第31-32页
        2.7.2 气液接触角的影响第32-33页
    2.8 本章小结第33-35页
第三章 降液膜的流体力学特性第35-52页
    3.1 物理模型和控制方程第35页
    3.2 液膜速度研究第35-41页
        3.2.1 液膜内部速度分布第36-38页
        3.2.2 气液界面 y 方向速度变化第38-40页
        3.2.3 气液界面 x 方向速度变化第40-41页
    3.3 液膜的壁面剪切力研究第41-47页
        3.3.1 瞬时壁面剪切力第41-42页
        3.3.2 液体雷诺数影响第42-43页
        3.3.3 气体雷诺数的影响第43-45页
        3.3.4 模拟值与 Nusselt 预测值的比较第45-47页
    3.4 液膜厚度关系式第47-51页
        3.4.1 层流液膜第48-49页
        3.4.2 湍流液膜第49-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第四章 降液膜的传热研究第52-73页
    4.1 物理模型和控制方程第52-54页
        4.1.1 物理模型第52-53页
        4.1.2 控制方程第53-54页
        4.1.3 求解方法第54页
    4.2 液膜内部温度变化规律第54-57页
    4.3 液膜表面温度变化第57-61页
        4.3.1 液膜表面温度与波动的关系第57-60页
        4.3.2 液膜表面温度随时间的变化第60-61页
    4.4 液膜内部温度梯度分布第61-64页
    4.5 液膜传热系数第64-67页
        4.5.1 流动过程传热系数变化第64页
        4.5.2 传热系数随时间变化第64-65页
        4.5.3 壁面温度对传热系数的影响第65-67页
        4.5.4 液膜努赛尔数的变化第67页
    4.6 液膜主体温度第67-69页
    4.7 入口扰动对传热的影响第69-70页
    4.8 实验验证第70-71页
    4.9 本章小结第71-73页
第五章 结论与展望第73-76页
    5.1 结论第73-75页
    5.2 展望第75-76页
参考文献第76-84页
发表论文和参加科研情况说明第84-85页
符号说明第85-86页
致谢第86页

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