摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目录 | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 概述 | 第9页 |
1.2 管壳式换热器介绍 | 第9-10页 |
1.3 蒸汽凝结换热现象及其理论研究 | 第10-12页 |
1.3.1 蒸汽凝结换热现象 | 第10页 |
1.3.2 蒸汽冷凝的理论研究 | 第10-12页 |
1.4 管壳式换热器的数值模拟应用 | 第12页 |
1.5 换热器数值模拟的研究进展 | 第12-13页 |
1.6 本文所做的工作 | 第13-15页 |
第2章 数值模型简介 | 第15-29页 |
2.1 多相流模型 | 第15-22页 |
2.1.1 两相以及多相流动概述 | 第15-16页 |
2.1.2 ANSYS FLUENT 中多相流模型介绍 | 第16-17页 |
2.1.3 混合物模型(Mixture model)介绍 | 第17-19页 |
2.1.4 模拟多相流中的质量转移 | 第19-22页 |
2.2 湍流模型 | 第22-29页 |
第3章 数值模拟 | 第29-49页 |
3.1 数值模拟基本过程 | 第29-32页 |
3.1.1 前处理 | 第29-30页 |
3.1.2 利用求解器进行计算 | 第30-31页 |
3.1.3 后处理 | 第31-32页 |
3.2 蒸汽冷却器三维流场的数值模拟 | 第32-48页 |
3.2.1 模型建立 | 第32-38页 |
3.2.2 网格划分 | 第38-42页 |
3.2.3 边界条件的指定 | 第42-44页 |
3.2.4 计算模型及方法 | 第44-48页 |
3.3 小结 | 第48-49页 |
第4章 结果分析说明 | 第49-64页 |
4.1 计算结果分析说明 | 第49-63页 |
4.1.1 速度场分析 | 第49-60页 |
4.1.2 温度场分析 | 第60-63页 |
4.2 小结 | 第63-64页 |
第5章 应力及疲劳分析 | 第64-76页 |
5.1 基本计算方法 | 第64-69页 |
5.2 应力计算结果 | 第69-73页 |
5.3 疲劳性能评定 | 第73-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |