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组合转子强化管流体流动特性及强化传热研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第14-16页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 课题来源第16页
    1.2 研究背景第16-17页
    1.3 强化传热基础第17-19页
        1.3.1 传热基本方式第17页
        1.3.2 强化对流传热分析第17-19页
    1.4 强化传热技术研究进展第19-25页
        1.4.1 强化换热管第19-22页
        1.4.2 内插件第22-25页
    1.5 粒子图像测速技术(PIV)第25-29页
        1.5.1 PIV简介第25-26页
        1.5.2 PIV技术特点第26页
        1.5.3 PIV系统组成第26-27页
        1.5.4 PIV工作原理第27-28页
        1.5.5 PIV技术的应用状况第28-29页
    1.6 本文研究意义及内容第29-32页
第二章 组合转子的PIV实验研究第32-50页
    2.1 实验装置第32-35页
        2.1.1 循环回路装置第32-33页
        2.1.2 组合转子第33-34页
        2.1.3 PIV测试系统第34-35页
    2.2 实验步骤第35-36页
    2.3 实验参数的选择第36-37页
    2.4 实验结果与讨论第37-47页
        2.4.1 螺旋两叶片转子与光管的对比第37-41页
        2.4.2 螺旋三叶片转子与螺旋两叶片转子的对比第41-45页
        2.4.3 螺旋两叶片转子的作用范围第45-47页
    2.5 本章小结第47-50页
第三章 组合转子的强化传热特性实验研究第50-64页
    3.1 实验装置第50-51页
    3.2 实验步骤第51-52页
    3.3 实验数据处理第52-54页
    3.4 光管验证第54-55页
        3.4.1 传热性能验证第54-55页
        3.4.2 阻力性能验证第55页
    3.5 实验结果与讨论第55-62页
        3.5.1 相同比例对比第56-59页
        3.5.2 不同比例对比第59-62页
    3.6 本章小结第62-64页
第四章 组合转子的强化传热特性数值模拟第64-76页
    4.1 数值模拟基本过程第64-65页
    4.2 计算模型建立第65-67页
        4.2.1 几何模型第65-67页
        4.2.2 计算模型第67页
    4.3 模拟结果验证第67-69页
    4.4 模拟结果及分析第69-74页
        4.4.1 光管第69-70页
        4.4.2 螺旋两叶片转子第70-72页
        4.4.3 低流阻转子第72-74页
    4.5 本章小结第74-76页
第五章 结论与展望第76-78页
    5.1 结论第76-77页
    5.2 展望第77-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-84页
研究成果及发表的学术论文第84-86页
作者和导师简介第86-87页
附件第87-88页

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