摇摆对自然循环工况下加热通道内阻力特性的影响
摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 研究背景 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-23页 |
1.2.1 窄通道内单相压降的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 窄通道内两相压降的研究现状 | 第14-21页 |
1.2.3 摇摆条件下流动阻力特性的研究现状 | 第21-23页 |
1.2.4 研究现状总结 | 第23页 |
1.3 本文主要内容 | 第23-25页 |
第2章 实验装置及实验内容 | 第25-37页 |
2.1 实验系统 | 第25-31页 |
2.1.1 热工实验回路 | 第25-27页 |
2.1.2 二回路冷却水系统 | 第27-28页 |
2.1.3 数据采集系统 | 第28-29页 |
2.1.4 摇摆运动平台 | 第29-30页 |
2.1.5 示踪剂注入装置 | 第30-31页 |
2.2 实验条件 | 第31-34页 |
2.2.1 实验内容 | 第31-32页 |
2.2.2 实验参数范围 | 第32页 |
2.2.3 实验测量的不确定度分析 | 第32-34页 |
2.3 实验步骤 | 第34-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 实验数据处理 | 第37-49页 |
3.1 摩擦压降的分离 | 第37-39页 |
3.2 特征长度 | 第39-40页 |
3.3 单相段与两相段的划分 | 第40-41页 |
3.3.1 竖直实验中单相两相分界点确认 | 第40页 |
3.3.2 摇摆实验中过冷沸腾起始点确认 | 第40-41页 |
3.4 空泡份额的计算 | 第41-43页 |
3.5 真实质量含汽率的计算 | 第43-45页 |
3.6 附加压降的计算 | 第45-48页 |
3.7 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 矩形通道内单相自然循环流动特性研究 | 第49-72页 |
4.1 矩形通道内流态转捩可视化实验研究 | 第49-57页 |
4.1.1 冷态强迫循环实验结果 | 第49-50页 |
4.1.2 竖直状态下自然循环实验结果 | 第50-51页 |
4.1.3 摇摆状态下自然循环实验结果 | 第51-57页 |
4.2 竖直状态下单相流体流动特性研究 | 第57-61页 |
4.2.1 静态验证实验 | 第57-59页 |
4.2.2 单相自然循环阻力特性 | 第59-60页 |
4.2.3 黏度修正 | 第60-61页 |
4.3 摇摆状态下单相流体流动特性研究 | 第61-71页 |
4.3.1 动态验证实验 | 第61-62页 |
4.3.2 切向附加压降和法向附加压降的变化规律 | 第62-63页 |
4.3.3 摇摆对平均摩阻系数的影响 | 第63-64页 |
4.3.4 摇摆瞬时摩阻系数的影响因素 | 第64-66页 |
4.3.5 摇摆状态下瞬时单相摩擦压降 | 第66-67页 |
4.3.6 瞬时单相摩阻系数关系式 | 第67-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 自然循环工况下矩形通道内两相阻力特性研究 | 第72-86页 |
5.1 竖直状态下矩形通道内两相阻力特性 | 第72-80页 |
5.1.1 竖直状状态下热工参数变化规律 | 第72-74页 |
5.1.2 两相流动阻力计算模型适用性分析 | 第74-78页 |
5.1.3 过冷沸腾条件下两相摩擦压降计算关系式 | 第78-80页 |
5.2 摇摆状态下矩形通道内两相流动特性 | 第80-85页 |
5.2.1 摇摆状态下的各参数的变化规律 | 第80-83页 |
5.2.2 摇摆运动对两相平均摩擦压降的影响 | 第83页 |
5.2.3 摇摆瞬时两相摩擦压降的影响因素 | 第83-85页 |
5.3 本章小结 | 第85-86页 |
结论 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-94页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |