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纵翅片结构对纵翅片管阻力及传热性能影响的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-10页
1 绪论第10-19页
    1.1 课题研究的背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-17页
        1.2.1 翅片管换热器研究现状第11-14页
        1.2.2 翅片结构型式研究现状第14-17页
        1.2.3 研究现状小结第17页
    1.3 本文主要内容第17-19页
2 纵翅片管结构物理模型与数值模型的建立第19-30页
    2.1 物理模型的建立第19-22页
        2.1.1 平板翅与三种新型纵翅片的物理模型第19-22页
        2.1.2 研究方法的确立第22页
    2.2 纵翅片管研究理论基础第22-25页
        2.2.1 对流强化传热基本理论第22-23页
        2.2.2 几个重要的传热物理量第23-24页
        2.2.3 热平衡方程第24-25页
    2.3 数值模型的简化第25-29页
        2.3.1 热网络法原理第25-26页
        2.3.2 数值模型的简化第26-29页
    2.4 本章小结第29-30页
3 不同结构纵翅片阻力性能与传热性能分析第30-43页
    3.1 不同结构纵翅片的数值模拟第30-32页
        3.1.1 FLUENT软件介绍第30-31页
        3.1.2 网格划分第31页
        3.1.3 初始化条件与边界条件设定第31-32页
    3.2 数值模拟的计算与结果分析第32-37页
        3.2.1 控制方程第32-33页
        3.2.2 速度分析第33-35页
        3.2.3 温度分析第35-36页
        3.2.4 压降分析第36-37页
    3.3 四种纵翅片管综合性能对比第37-41页
        3.3.1 换热设备综合性能评价常规指标第37-38页
        3.3.2 纵翅片换热管的综合性能评价准则第38-39页
        3.3.3 四种纵翅片换热管综合性能评价第39-41页
    3.4 本章小结第41-43页
4 百叶窗纵翅片阻力性能与传热性能研究第43-54页
    4.1 百叶窗翅片结构参数对纵翅片管性能的影响规律第43-48页
        4.1.1 百叶窗翅片参数分析第43-44页
        4.1.2 百叶窗翅片间距对纵翅片管性能的影响规律第44-46页
        4.1.3 百叶窗翅片倾斜角度对纵翅片管性能的影响规律第46-47页
        4.1.4 百叶窗翅片翅片厚度对纵翅片管性能的影响规律第47-48页
    4.2 百叶窗翅片结构参数的优化第48-52页
        4.2.1 百叶窗翅片结构参数敏感度分析第48-51页
        4.2.2 最优结构参数的确定第51-52页
    4.3 本章小结第52-54页
5 纵翅片管阻力性能与传热性能的实验研究第54-65页
    5.1 实验目的第54页
    5.2 实验平台的建立第54-57页
        5.2.1 实验总体方案第54-55页
        5.2.2 试验件第55-56页
        5.2.3 空气侧流动及传热系统第56页
        5.2.4 水循环系统第56页
        5.2.5 测量与数据采集系统第56-57页
    5.3 实验步骤第57页
    5.4 实验数据处理第57-58页
        5.4.1 压降、温差及速度测量数据处理第57-58页
        5.4.2 换热能力对比及能量损耗率计算第58页
    5.5 实验结果与讨论第58-64页
        5.5.1 实验压降值对比分析第58-60页
        5.5.2 实验温差值对比分析第60-62页
        5.5.3 实验速度值对比分析第62-63页
        5.5.4 能量损耗率对比第63-64页
    5.6 本章小结第64-65页
6 结论与展望第65-67页
    6.1 全文总结第65-66页
    6.2 不足与展望第66-67页
参考文献第67-71页
攻读学位期间主要研究成果第71-72页
致谢第72页

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