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碳钢—水重力式热管传热与稳定性能的实验与数值研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 文献综述第11-27页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 热管的基本工作原理第13-14页
    1.3 热管的分类与特点第14-15页
    1.4 重力式热管的理论基础第15-23页
        1.4.1 热管各部分的流动与传热过程第15-19页
        1.4.2 影响传热性能的因素第19-20页
        1.4.3 重力热管的传热极限第20-23页
    1.5 重力式热管的研究现状第23-26页
        1.5.1 重力式热管的数值研究第23-24页
        1.5.2 重力式热管的实验研究第24-26页
    1.6 本文的研究内容第26-27页
第2章 重力式热管的稳态数学模型第27-51页
    2.1 冷凝段与蒸发段传热过程的计算第27-32页
        2.1.1 液膜厚度的计算第27-30页
        2.1.2 液池高度的确定第30-32页
    2.2 重力式碳钢-水热管的数学模型第32-38页
        2.2.1 物理模型的假设条件及计算区域的划分第32-33页
        2.2.2 蒸汽区的数学表达第33-35页
        2.2.3 液膜区的数学表达第35-36页
        2.2.4 固体壁面区的数学表达第36-37页
        2.2.5 控制方程的通用形式第37-38页
    2.3 重力式热管稳态模型的求解第38-46页
        2.3.1 交错网格中动量方程的离散第38-42页
        2.3.2 离散方程的求解第42-43页
        2.3.3 计算模型整体的求解思路与步骤第43-46页
    2.4 稳态模型的计算结果及分析第46-49页
        2.4.1 轴向速度分布第47页
        2.4.2 轴向压力分布与温度分布第47-49页
    2.5 本章小结第49-51页
第3章 碳钢-水重力式热管的实验研究第51-71页
    3.1 实验装置第51-54页
        3.1.1 实验的校核计算第51-52页
        3.1.2 实验装置与设备第52-54页
    3.2 实验过程第54-55页
        3.2.1 实验准备第54-55页
        3.2.2 实验步骤第55页
    3.3 实验内容第55-56页
    3.4 数据处理以及结果分析第56-69页
        3.4.1 实验数据处理第56-57页
        3.4.2 热管稳定工作时的蒸汽与壁面的温度分布第57-58页
        3.4.3 不同传输功率下热管的工作特性第58-61页
        3.4.4 倾斜角对碳钢-水重力式热管工作性能的影响第61-66页
        3.4.5 充注率对碳钢-水重力式热管工作性能的影响第66-68页
        3.4.6 实验与计算结果的对比第68-69页
    3.5 本章小结第69-71页
第4章 重力式热管的非稳态数学模型第71-93页
    4.1 稳态模型与非稳态模型的特点第71-72页
    4.2 多相流模型的种类第72-73页
    4.3 FLUENT提供的多相流模型第73-74页
    4.4 非稳态模型的建立第74-82页
        4.4.1 多相流VOF模型的控制方程第74-76页
        4.4.2 蒸发与冷凝过程的质量和能量传输第76-80页
        4.4.3 源项UDF的编写、编译与激活第80-81页
        4.4.4 湍流粘度计算模型的选取第81页
        4.4.5 计算区域与操作条件的设置第81-82页
    4.5 模拟结果及分析第82-90页
        4.5.1 携带振荡现象发生之前热管内部的状况第82-85页
        4.5.2 携带现象的发生第85-89页
        4.5.3 碳钢-水重力式热管高温工作区间的传热能力第89-90页
    4.6 本章小结第90-93页
第5章 结论第93-95页
参考文献第95-99页
致谢第99页

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