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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

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