基于有序堆积多孔介质内幂律流体的流动及沸腾换热数值研究
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第8-21页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第8-9页 |
1.2 多孔介质理论基础 | 第9-14页 |
1.2.1 多孔介质的分类 | 第9-10页 |
1.2.2 多孔介质的物理参数 | 第10-13页 |
1.2.3 多孔介质的研究方法 | 第13-14页 |
1.2.4 幂律流体流变模型及本构方程 | 第14页 |
1.3 国内外研究工作的相关进展 | 第14-19页 |
1.3.1 国内对于多孔介质的研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 国外对于多孔介质的研究现状 | 第16-19页 |
1.4 本课题主要研究内容 | 第19-21页 |
2 PAM溶液、铜球、加热板导热系数的测定 | 第21-25页 |
2.1 PAM溶液的导热系数 | 第21-23页 |
2.1.1 不同水质对PAM溶液导热系数的影响 | 第21-23页 |
2.1.2 不同浓度对PAM导热系数的影响 | 第23页 |
2.2 铜球、加热板的导热系数 | 第23-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
3 PAM溶液流变性实验研究 | 第25-33页 |
3.1 实验过程 | 第25-26页 |
3.1.1 实验样品与器材 | 第25页 |
3.1.2 实验方法 | 第25-26页 |
3.2 PAM水溶液流变特性结果与讨论 | 第26-32页 |
3.2.1 不同水质对PAM溶液表观粘度的影响 | 第26-27页 |
3.2.2 剪切速率对PAM溶液表观粘度的影响 | 第27-28页 |
3.2.3 温度对PAM溶液表观粘度的影响 | 第28-30页 |
3.2.4 质量浓度对PAM溶液表观粘度的影响 | 第30页 |
3.2.5 表观粘度与温度、浓度的关联式 | 第30-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
4 数值研究 | 第33-38页 |
4.1 数值模拟软件介绍 | 第33-34页 |
4.2 物理模型和数学描述 | 第34-37页 |
4.2.1 物理模型 | 第34-35页 |
4.2.2 数学描述 | 第35-36页 |
4.2.3 检验网格无关性 | 第36-37页 |
4.3 本章小结 | 第37-38页 |
5 PAM溶液在多孔介质中的流动与换热 | 第38-69页 |
5.1 流动模拟结果分析 | 第38-53页 |
5.1.1 六排体中心流动结果云图处理 | 第38-39页 |
5.1.2 不同排数对压降的影响 | 第39-42页 |
5.1.3 不同排数对阻力系数的影响 | 第42-45页 |
5.1.4 不同排数对阻力因子的影响 | 第45-49页 |
5.1.5 小球与加热板接触面积大小对压降的影响 | 第49-50页 |
5.1.6 加热板厚度大小对压降的影响 | 第50-51页 |
5.1.7 孔隙的非均匀性对压降的影响 | 第51-53页 |
5.2 换热模拟结果分析 | 第53-65页 |
5.2.1 六排体中心换热结果分析 | 第53-56页 |
5.2.2 不同排数对整体换热系数的影响 | 第56-57页 |
5.2.3 不同排数下努塞尔数与雷诺数的关系 | 第57-61页 |
5.2.4 小球与加热板接触面积大小对换热的影响 | 第61-62页 |
5.2.5 加热板厚度大小对换热的影响 | 第62-63页 |
5.2.6 孔隙的非均匀性对换热的影响 | 第63-65页 |
5.3 实验、模拟结果对比与讨论 | 第65-67页 |
5.3.1 PAM不同浓度对流动的影响 | 第65-66页 |
5.3.2 PAM不同浓度对换热的影响 | 第66-67页 |
5.4 本章小结 | 第67-69页 |
6.PAM在多孔介质中的沸腾换热研究 | 第69-77页 |
6.1 物理模型 | 第69-70页 |
6.2 数值计算结果 | 第70-76页 |
6.2.1 热流密度的影响 | 第70-73页 |
6.2.2 流速的影响 | 第73-75页 |
6.2.3 加热方位的影响 | 第75页 |
6.2.4 颗粒直径的影响 | 第75-76页 |
6.2.5 热流密度与壁面过热度的关系 | 第76页 |
6.3 本章小结 | 第76-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-87页 |