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水平螺旋槽管壁面降液膜传热特性的研究

1 前言第1-22页
 1.1 研究的背景和意义第9页
 1.2 提高换热效率的主要途径和强化对流换热的手段第9-13页
  1.2.1 提高换热设备换热效率的主要途径第9-11页
  1.2.2 强化对流换热的手段第11-12页
  1.2.3 液体在管壁上的两种凝结形式第12-13页
 1.3 降膜和螺旋槽管强化传热的研究、应用现状第13-20页
  1.3.1 降膜的研究和应用现状第13-15页
  1.3.2 螺旋槽管强化传热的研究和应用现状第15-20页
 1.4 本文的主要内容第20-22页
2 水平螺旋槽管壁面降液膜形成机理的理论研究第22-47页
 2.1 物理过程分析第22页
 2.2 水平螺旋槽管和正交曲线坐标系第22-28页
  2.2.1 水平螺旋槽管的表面几何形状第22-23页
  2.2.2 建立正交曲线坐标系第23-26页
  2.2.3 各种矢量在正交曲线坐标系中的表示形式第26-28页
 2.3 水平螺旋槽管外壁面小流量液体降液膜物理模型的建立第28-31页
  2.3.1 基本假设第28-29页
  2.3.2 控制方程和边界条件第29-31页
 2.4 水平螺旋槽管表面降液膜控制方程的无量纲化分析第31-36页
 2.5 水平螺旋槽管壁面降液膜流动速度和液膜厚度的求解第36-44页
  2.5.1 拉梅系数及其一阶导数的近似第36页
  2.5.2 水平螺旋槽管壁面降液膜流动速度的求解第36-38页
  2.5.3 水平螺旋槽管壁面降液膜厚度的求解第38-43页
  2.5.4 奇异点的特殊处理第43-44页
 2.6 在液膜自由表面上蒸发/冷凝的进一步讨论第44-45页
 2.7 水平螺旋槽管壁面薄液膜内的温度场分布第45页
 2.8 本章小结第45-47页
3 水平螺旋槽管壁面几何形状对液膜厚度分布的影响第47-55页
 3.1 蒸发、冷凝时水平螺旋槽管壁面液膜厚度分布的比较第47-48页
 3.2 水平螺旋槽管壁面降液膜的形成过程第48-50页
 3.3 槽道几何形状对水平螺旋槽管壁面液膜厚度分布的影响第50-54页
  3.3.1 螺旋角变化对水平螺旋槽管壁面液膜厚度分布的影响第50-51页
  3.3.2 表面曲率对水平螺旋槽管壁面液膜厚度分布的影响第51-53页
  3.3.3 螺旋槽头数对水平螺旋槽管壁面液膜厚度分布的影响第53-54页
  3.3.4 槽道深度对水平螺旋槽管壁面液膜厚度分布的影响第54页
 3.4 本章小结第54-55页
4 多头螺旋槽管相邻槽道间发生掺混时的液膜厚度分布第55-65页
 4.1 相邻槽道间发生流体掺混的条件第55-56页
 4.2 相邻槽道间发生流体掺混时水平螺旋槽管壁面液膜厚度的求解第56-59页
 4.3 多头螺旋槽管各槽道之间发生掺混时壁面液膜厚度分布第59-62页
  4.3.1 流体掺混前后壁面液膜厚度的比较第59-60页
  4.3.2 流体掺混时的壁面液膜形成过程第60页
  4.3.3 流体液膜掺混时槽道几何形状对壁面液膜厚度分布的影响第60-62页
 4.4 流体性质对掺混时壁面液膜厚度分布的影响第62-64页
  4.4.1 不同温度的水对壁面液膜厚度分布的影响第62-63页
  4.4.2 不同性质的喷淋液对壁面液膜厚度分布的影响第63-64页
 4.5 本章小结第64-65页
5 冷凝时水平螺旋槽管壁面液膜的传热特性分析第65-70页
 5.1 水平螺旋槽管壁面温度为均值时流体液膜强化传热系数第65-66页
 5.2 水平螺旋槽管壁面温度变化时流体液膜强化传热系数第66页
 5.3 水平螺旋槽管壁面液膜的平均努谢尔特数第66-69页
 5.4 本章小结第69-70页
6 水平螺旋槽管壁面降液膜的试验研究第70-77页
 6.1 壁面降液膜的试验研究第70-75页
  6.1.1 均膜技术应用于微型燃烧器油膜燃烧的设计第70-73页
  6.1.2 应用于微型燃烧器油膜燃烧的试验分析第73-75页
 6.2 水平螺旋槽管壁面液膜厚度的两种测量方法第75-76页
  6.2.1 测微仪测量管壁面液膜的厚度第75页
  6.2.2 电阻法测量管壁面液膜的厚度第75-76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
主要符号表第84-85页
硕士期间发表论文第85-86页
致谢第86页

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