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表面涂层分布构型对降液膜流动及传热的影响

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
符号说明清单第11-13页
引言第13-14页
1 降膜流动与传热的研究进展第14-31页
   ·降膜流体动力学特性第14-16页
   ·降膜流动稳定性及破断特性第16-18页
     ·降膜流动稳定性第16-17页
     ·降膜破断特性第17-18页
   ·降膜厚度及流速测量第18-21页
     ·降膜厚度的测量方法第19-21页
     ·降膜流速的测量方法第21页
   ·降膜吸收过程的数学模拟及其强化方法第21-29页
     ·降膜吸收过程的数学模拟第22-24页
     ·降膜吸收过程的强化方法第24-29页
   ·小结及本文研究内容第29-31页
2 涂层分布管的制备及其表面液膜流动形态第31-47页
 引言第31页
   ·涂层分布管表面的制备第31-34页
     ·实验原料和仪器第31-32页
     ·制备步骤第32-33页
     ·涂层基本性能第33-34页
   ·实验装置与流程第34-36页
     ·实验装置第34-35页
     ·实验管型第35-36页
   ·不同涂层分布构型表面液膜流动形态第36-39页
     ·光滑铜管表面液膜流动形态第36-37页
     ·涂层周向分布管表面液膜流动形态第37-38页
     ·涂层竖直分布管表面液膜流动形态第38-39页
     ·组合涂层分布管表面液膜流动形态第39页
   ·固体表面润湿现象第39-45页
     ·内聚力与附着力第40页
     ·最小喷淋密度第40-45页
   ·小结第45-47页
3 涂层分布管表面降膜波动特性及流速测量与模拟第47-70页
 引言第47页
   ·降膜厚度及波动幅度第47-57页
     ·实验装置及流程第47-50页
     ·实验步骤第50页
     ·数据处理方法第50-51页
     ·实验结果与讨论第51-57页
   ·不同自由能表面降膜流速测量第57-61页
     ·实验装置及流程第57-58页
     ·实验步骤第58-59页
     ·数据处理方法第59-60页
     ·实验结果与讨论第60-61页
   ·涂层分布表面降膜流动CFD模拟第61-69页
     ·控制方程第62页
     ·初始条件第62页
     ·边界条件第62-64页
     ·模拟结果与讨论第64-69页
   ·小结第69-70页
4 涂层周向分布管表面液膜传热特性第70-84页
 引言第70-71页
   ·实验装置及操作步骤第71页
     ·实验流程及步骤第71页
     ·红外测温原理第71页
   ·数据处理方法及系统稳定性分析第71-73页
     ·数据处理方法第71-72页
     ·系统稳定性分析第72-73页
   ·实验结果与分析第73-83页
     ·涂层周向分布管受热液膜表面温度波动第73-78页
     ·涂层周向分布管液膜表面温升对比第78-79页
     ·涂层周向分布管液膜表面温度分布第79-83页
   ·小结第83-84页
5 组合涂层分布管表面液膜掺混效应第84-99页
 引言第84页
   ·实验装置及操作步骤第84-87页
     ·实验装置及流程第84-86页
     ·实验步骤第86-87页
   ·数据处理方法第87-89页
   ·实验结果与讨论第89-98页
     ·组合涂层分布管表面液膜流动形态第89-90页
     ·组合涂层分布管液膜表面温度分布第90-95页
     ·液膜表面平均温度对比第95-96页
     ·掺混强化率第96-98页
   ·小结第98-99页
6 高温单管降膜吸收实验第99-111页
 引言第99页
   ·实验装置与操作步骤第99-102页
     ·实验装置第99-101页
     ·操作步骤第101-102页
   ·实验数据处理第102-103页
   ·实验结果与讨论第103-110页
     ·系统的热平衡第103-104页
     ·降膜吸收器传热系数第104-110页
   ·小结第110-111页
结论第111-113页
创新点摘要第113-114页
参考文献第114-124页
致谢第124-125页
作者简介第125页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第125-127页

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