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基于流型的水平微细光管内R32流动沸腾换热与压降模型

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
主要符号对照表第9-12页
第1章 引言第12-27页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 研究现状第13-25页
        1.2.1 微细通道的划分第13-15页
        1.2.2 微细通道内流动沸腾过程两相流流型的实验研究第15-23页
        1.2.3 R32流动沸腾特性的实验研究第23-25页
        1.2.4 研究现状小结第25页
    1.3 本文主要研究内容第25-27页
第2章 实验装置及数据处理第27-39页
    2.1 实验装置第27-29页
    2.2 实验段制作第29-31页
    2.3 数据处理第31-33页
        2.3.1 质流密度与热流密度第31页
        2.3.2 干度第31-32页
        2.3.3 换热系数第32页
        2.3.4 压降第32-33页
        2.3.5 工质物性第33页
    2.4 图像处理第33-34页
    2.5 实验条件第34-35页
    2.6 不确定度分析第35-36页
        2.6.1 换热系数的不确定度第35页
        2.6.2 压降的不确定度第35-36页
    2.7 预实验第36-38页
        2.7.1 实验段散热量测量第36-37页
        2.7.2 实验台重复性测试第37页
        2.7.3 实验台准确性测试第37-38页
    2.8 本章小结第38-39页
第3章 R32在水平微细光滑圆管中气液两相流流型第39-66页
    3.1 流型捕捉结果第39-42页
        3.1.1 流型照片第39-40页
        3.1.2 流型灰度特征图第40-42页
    3.2 流型分布第42-53页
        3.2.1 质流密度—干度坐标下的流型分布第42-48页
        3.2.2 液相表观速度—气相表观速度坐标下的流型分布第48-53页
    3.3 两相流流型图第53-65页
        3.3.1 已有流型图对本实验结果的预测性分析第53-60页
        3.3.2 新流型图的建立第60-65页
    3.4 本章小结第65-66页
第4章 R32在水平微细光滑圆管中流动沸腾换热特性第66-86页
    4.1 换热特性第66-73页
        4.1.1 干度对换热系数的影响第66-67页
        4.1.2 质流密度对换热系数的影响第67页
        4.1.3 热流密度对换热系数的影响第67-68页
        4.1.4 饱和温度对换热系数的影响第68-69页
        4.1.5 管径对换热系数的影响第69-72页
        4.1.6 实验数据与文献数据的对比第72-73页
    4.2 换热系数关联式第73-83页
        4.2.1 已有关联式对实验结果的预测性分析第73-78页
        4.2.2 新关联式的建立第78-82页
        4.2.3 新关联式计算结果与实验结果的对比第82-83页
    4.3 本章小结第83-86页
第5章 R32在水平微细光滑圆管中流动沸腾压降特性第86-101页
    5.1 压降特性第86-90页
        5.1.1 干度对摩擦压降的影响第86-87页
        5.1.2 质流密度对摩擦压降的影响第87页
        5.1.3 热流密度对摩擦压降的影响第87-88页
        5.1.4 饱和温度对摩擦压降的影响第88-89页
        5.1.5 管径对摩擦压降的影响第89-90页
    5.2 压降关联式第90-100页
        5.2.1 已有关联式对实验结果的预测性分析第90-94页
        5.2.2 新关联式的建立第94-99页
        5.2.3 新关联式计算结果与实验结果的对比第99-100页
    5.3 本章小结第100-101页
第6章 总结与展望第101-104页
    6.1 总结第101-102页
        6.1.1 工作内容第101页
        6.1.2 主要结论第101-102页
    6.2 后续工作的展望第102-104页
参考文献第104-111页
致谢第111-113页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第113页

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