超临界压力航空煤油热声振荡与传热恶化的机理及预测研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-20页 |
主要符号表 | 第20-23页 |
1 绪论 | 第23-44页 |
·研究背景与意义 | 第23-26页 |
·国内外研究现状 | 第26-41页 |
·热物理性质 | 第26-28页 |
·流型可视化 | 第28-30页 |
·非稳定流动 | 第30-32页 |
·传热恶化 | 第32-37页 |
·二次流效应 | 第37-38页 |
·热裂解和结焦对换热的影响 | 第38-39页 |
·对流换热关系式 | 第39-41页 |
·国内外研究的不足 | 第41-42页 |
·本文主要工作 | 第42-44页 |
2 实验系统及不确定度分析 | 第44-57页 |
·引言 | 第44页 |
·实验系统与实验方法 | 第44-49页 |
·实验系统 | 第44-47页 |
·参数测量 | 第47-49页 |
·实验步骤 | 第49页 |
·实验工质 | 第49-53页 |
·数据处理与不确定度分析 | 第53-56页 |
·数据处理 | 第53-54页 |
·不确定度分析 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
3 竖直圆管内航空煤油热声振荡实验分析 | 第57-72页 |
·引言 | 第57页 |
·热声振荡机理与影响因素分析 | 第57-66页 |
·热声振荡机理 | 第57-61页 |
·热流密度的影响 | 第61-63页 |
·质量流率的影响 | 第63-65页 |
·运行压力的影响 | 第65-66页 |
·热声振荡临界条件与换热预测 | 第66-70页 |
·热声振荡临界条件 | 第66-69页 |
·振荡后换热预测 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
4 竖直圆管内航空煤油传热恶化实验分析 | 第72-94页 |
·引言 | 第72页 |
·高流量下的传热恶化机理与换热预测 | 第72-84页 |
·过渡区 | 第73-78页 |
·湍流区 | 第78-84页 |
·低流量下的传热恶化机理与换热预测 | 第84-92页 |
·过渡区 | 第84-89页 |
·湍流区 | 第89-92页 |
·本章小结 | 第92-94页 |
5 圆管内航空煤油传热恶化数值分析 | 第94-122页 |
·引言 | 第94页 |
·数理模型与数值方法 | 第94-99页 |
·物理模型 | 第94-95页 |
·控制方程 | 第95-96页 |
·网格划分与数值方法 | 第96-97页 |
·模型与数值方法验证 | 第97-99页 |
·竖直圆管内传热恶化分析 | 第99-112页 |
·换热特性概述 | 第99-100页 |
·热物性对传热恶化的影响 | 第100-101页 |
·低温区传热恶化机理:热加速效应 | 第101-104页 |
·高温区传热恶化机理:类膜态沸腾效应 | 第104-107页 |
·热加速引发传热恶化的临界条件 | 第107-109页 |
·类膜态沸腾传热恶化的临界条件 | 第109-112页 |
·水平圆管内传热恶化分析 | 第112-120页 |
·换热特性概述 | 第112-114页 |
·二次流演变规律 | 第114-118页 |
·二次流对传热恶化的影响 | 第118-119页 |
·二次流效应预测 | 第119-120页 |
·本章小结 | 第120-122页 |
6 非对称受热方形通道内航空煤油传热恶化数值分析 | 第122-137页 |
·引言 | 第122-123页 |
·数理模型与数值方法 | 第123-124页 |
·定外壁热流条件下的换热分析 | 第124-132页 |
·换热特性概述 | 第124-126页 |
·传热恶化与固壁热传导的耦合机制 | 第126-130页 |
·内壁热流密度预测 | 第130-132页 |
·定外壁温度条件下的换热分析 | 第132-136页 |
·换热特性概述 | 第132-133页 |
·传热恶化与固壁热传导的耦合机制 | 第133-135页 |
·内壁热流密度预测 | 第135-136页 |
·本章小结 | 第136-137页 |
7 结论与展望 | 第137-140页 |
·结论 | 第137-138页 |
·创新点 | 第138页 |
·展望 | 第138-140页 |
参考文献 | 第140-148页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第148-149页 |
致谢 | 第149-150页 |
作者简介 | 第150页 |