含不凝性气体的蒸汽冷凝数值模拟
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
1.2 含不凝性气体的蒸汽膜状冷凝研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 论分析方法 | 第9-11页 |
1.2.2 实验研究方法 | 第11页 |
1.2.3 数值模拟方法 | 第11-12页 |
1.3 本文研究内容 | 第12-13页 |
2 竖壁上含不凝性气体的蒸汽膜状冷凝两相流模型 | 第13-37页 |
2.1 模型建立 | 第13-17页 |
2.1.1 物理模型 | 第14-15页 |
2.1.2 模型假设 | 第15页 |
2.1.3 控制方程 | 第15-16页 |
2.1.4 边界条件 | 第16-17页 |
2.2 模型求解 | 第17-31页 |
2.2.1 坐标系转换 | 第17-19页 |
2.2.2 物性参数的计算 | 第19-21页 |
2.2.3 控制方程的离散 | 第21-31页 |
2.2.4 模型求解步骤 | 第31页 |
2.3 模型结果 | 第31-37页 |
2.3.1 结果分析 | 第31-34页 |
2.3.2 结果验证 | 第34-37页 |
3 竖壁上含不凝性气体的蒸汽膜状冷凝单相流模型 | 第37-49页 |
3.1 模型建立 | 第37-39页 |
3.1.1 物理模型 | 第37页 |
3.1.2 模型假设 | 第37-38页 |
3.1.3 控制方程 | 第38页 |
3.1.4 边界条件 | 第38-39页 |
3.2 模型求解 | 第39-42页 |
3.2.1 网格划分 | 第39页 |
3.2.2 物性参数的计算 | 第39-41页 |
3.2.3 模型求解步骤 | 第41-42页 |
3.3 模型结果 | 第42-49页 |
3.3.1 结果分析 | 第42-45页 |
3.3.2 结果验证 | 第45-49页 |
4 凝汽器数值模拟 | 第49-73页 |
4.1 模型建立 | 第49-54页 |
4.1.1 物理模型 | 第49-50页 |
4.1.2 模型假设 | 第50页 |
4.1.3 多孔介质模型 | 第50-51页 |
4.1.4 控制方程 | 第51-54页 |
4.1.5 边界条件 | 第54页 |
4.2 模型求解 | 第54-57页 |
4.2.1 网格划分 | 第54-55页 |
4.2.2 物性参数的计算 | 第55-56页 |
4.2.3 模型求解步骤 | 第56-57页 |
4.3 模型结果 | 第57-64页 |
4.3.1 结果分析 | 第57-60页 |
4.3.2 结果验证 | 第60-64页 |
4.4 工业凝汽器数值模拟 | 第64-73页 |
4.4.1 物理模型 | 第64-67页 |
4.4.2 网格划分 | 第67页 |
4.4.3 模拟结果 | 第67-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |