泡沫金属对相变蓄热强化性能的数值模拟及实验研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
·课题的研究背景及意义 | 第10-11页 |
·国内外关于相变蓄热技术的研究 | 第11-12页 |
·我国相变蓄热技术的研究进展 | 第11页 |
·国外蓄热技术的研究进展 | 第11-12页 |
·国内外关于强化相变蓄热的研究 | 第12-13页 |
·在相变材料中添加高导热填充物 | 第12页 |
·通过添加肋片的方式强化换热 | 第12-13页 |
·通过优化相变换热装置来增强换热 | 第13页 |
·空穴的产生和影响 | 第13页 |
·本课题的主要研究内容 | 第13-14页 |
·本课题的创新点 | 第14-15页 |
第2章 相变材料及传热模型分析 | 第15-22页 |
·相变材料的分类 | 第15页 |
·相变材料的选择原则 | 第15-16页 |
·石蜡类相变材料及泡沫金属的研究 | 第16-17页 |
·石蜡作为相变蓄热材料的特点 | 第16页 |
·泡沫金属作为高导热填充物的研究 | 第16-17页 |
·相变导热问题的求解 | 第17-19页 |
·相变导热问题的求解方法 | 第17-19页 |
·相变导热问题的数值求解步骤 | 第19页 |
·相变模型分析 | 第19-21页 |
·泡沫金属内的传热模型分析 | 第19-20页 |
·空穴内的传热模型分析 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-22页 |
第3章 数学模型的建立及处理 | 第22-31页 |
·FLUENT 软件的应用和模型的选择 | 第22-25页 |
·FLUENT 软件的应用 | 第22页 |
·FLUENT 处理相变问题的凝固/熔化模型 | 第22-25页 |
·本文问题描述 | 第25页 |
·数学模型的建立 | 第25-28页 |
·热流体区域数学模型 | 第25-26页 |
·相变区域数学模型 | 第26-27页 |
·边界条件和初始条件 | 第27-28页 |
·数学模型的求解 | 第28-30页 |
·Gambit 划分网格 | 第28页 |
·FLUENT 中的求解过程 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第4章 数值模拟结果分析 | 第31-45页 |
·熔化过程的数值结果分析 | 第31-39页 |
·加泡沫铜前343.15K 时的模拟分析 | 第31页 |
·加泡沫铜后343.15K 时的模拟分析 | 第31-35页 |
·加泡沫铜前338.15K 时的模拟分析 | 第35-37页 |
·加泡沫铜后338.15K 时的模拟分析 | 第37-38页 |
·熔化过程中不同工况下模拟结果的比较 | 第38-39页 |
·凝固过程的数值结果分析 | 第39-44页 |
·加泡沫铜前的凝固过程的数值模拟结果 | 第39-41页 |
·加泡沫铜后的凝固过程的数值模拟结果 | 第41-43页 |
·凝固过程中不同工况下模拟结果的比较 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第5章 实验系统和研究方法 | 第45-60页 |
·本实验要完成的工作 | 第45页 |
·实验依据 | 第45-46页 |
·实验方案设计 | 第46-47页 |
·实验装置简介 | 第47-52页 |
·蓄热装置 | 第48页 |
·恒温装置 | 第48-49页 |
·测量装置 | 第49-52页 |
·蓄热器的蓄放热实验步骤 | 第52-53页 |
·实验结果分析 | 第53-59页 |
·熔化过程 | 第53-56页 |
·凝固过程 | 第56-59页 |
·实验结果与数值模拟结果比较 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
攻读硕士期间所发表的论文 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |