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列管式换热器强化传热方式研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第16-25页
    1.1 研究背景第16页
    1.2 强化传热技术的发展第16-17页
    1.3 强化传热技术的分类第17-24页
        1.3.1 翅片管第17-20页
        1.3.2 异型管第20-21页
        1.3.3 管内插入物第21-24页
    1.4 本文的主要工作和研究内容第24-25页
第二章 正五边形管束传热和流动阻力特性实验研究第25-39页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验系统及方法第25-34页
        2.2.1 实验装置调研第25-28页
        2.2.2 实验系统第28-29页
        2.2.3 实验方法第29-31页
        2.2.4 数据处理方法第31-33页
        2.2.5 实验数据误差分析第33-34页
    2.3 实验结果验证第34-36页
        2.3.1 正三角形管排方式下实验值与经验值的对比第34-36页
    2.4 实验结果分析第36-38页
        2.4.1 两种管排方式下努塞尔数Nu随雷诺数Re的变化规律第36页
        2.4.2 两种管排方式下欧拉数Eu随雷诺数Re的变化规律第36-37页
        2.4.3 两种管排方式下综合传热性能的比较第37-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第三章 正五边形管束传热和流动阻力特性数值模拟研究第39-50页
    3.1 模型网格划分第39-41页
    3.2 控制方程及计算参数设置第41-43页
    3.3 模拟数据处理方法第43页
    3.4 模拟值与实验的对比第43-46页
        3.4.1 正三角形管排方式下模拟值与实验值的对比第43-44页
        3.4.2 正五边形管排方式下模拟值与实验值的对比第44-46页
    3.5 结果分析第46-49页
        3.5.1 两种管排方式下温度云图对比第46页
        3.5.2 两种管排方式下速度云图对比第46-47页
        3.5.3 两种管排方式下流线分布的对比第47-48页
        3.5.4 两种管排方式下场协同角 φ 的比较第48-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第四章 管内填充梯度多孔介质强化传热数值模拟研究第50-68页
    4.1 模型描述第50-55页
        4.1.1 物理模型第50-52页
        4.1.2 多孔介质填充方式第52-54页
        4.1.3 控制方程及边界条件设置第54-55页
    4.2 数值模拟第55-56页
        4.2.1 参数的定义第55-56页
        4.2.2 模拟方法第56页
    4.3 管内完全填充多孔介质的结果分析第56-59页
        4.3.1 速度云图与速度分布图第56-58页
        4.3.2 平均努塞尔数Num随雷诺数Re的变化第58-59页
        4.3.3 阻力系数f随雷诺数Re的变化第59页
    4.4 管内部分填充多孔介质的结果分析第59-63页
        4.4.1 速度云图与速度分布图第59-61页
        4.4.2 平均努塞尔数Num随雷诺数Re的变化第61-62页
        4.4.3 阻力系数f随雷诺数Re的变化第62-63页
    4.5 综合性能评价第63-64页
        4.5.1 管内完全填充多孔介质的综合性能评价第63页
        4.5.2 管内部分填充多孔介质的综合性能评价第63-64页
    4.6 场协同分析第64-66页
        4.6.1 管内完全填充多孔介质的场协同分析第64-65页
        4.6.2 管内部分填充多孔介质的场协同分析第65-66页
    4.7 本章小结第66-68页
第五章 总结与展望第68-70页
    5.1 全文总结第68-69页
    5.2 不足与展望第69-70页
参考文献第70-75页
攻读硕士学位期间的学术活动及科研成果第75-76页

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