摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
物理量名称及符号表 | 第9-14页 |
第一章 绪论 | 第14-29页 |
·课题提出的背景及意义 | 第14-15页 |
·管壳式换热器的研究进展 | 第15-22页 |
·管壳式换热器管程强化传热研究进展 | 第17-19页 |
·管壳式换热器壳程强化传热研究进展 | 第19-22页 |
·螺旋扭曲扁管换热器的研究进展 | 第22-24页 |
·螺旋扭曲扁管国外研究进展 | 第22-23页 |
·螺旋扭曲扁管换热器国内研究进展 | 第23-24页 |
·自支撑干式蒸发器 | 第24-26页 |
·干式蒸发器介绍 | 第24-26页 |
·自支撑干式蒸发器介绍 | 第26页 |
·课题来源与主要研究内容 | 第26-28页 |
·课题来源 | 第26-27页 |
·主要研究内容 | 第27页 |
·创新之处 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第二章 自支撑干式蒸发器综合性能理论分析 | 第29-36页 |
·前言 | 第29-31页 |
·自支撑干式蒸发器的综合性能分析 | 第31-34页 |
·自支撑干式蒸发器管程的综合性能分析 | 第31-32页 |
·自支撑干式蒸发器壳程的综合性能分析 | 第32-34页 |
·自支撑干式蒸发器强化传热的评价准则 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 自支撑干式蒸发器数值模拟研究 | 第36-62页 |
·前言 | 第36页 |
·常用计算流体动力学软件介绍 | 第36-38页 |
·数学模型的选择 | 第38-40页 |
·蒸发模型的UDF 程序编写 | 第40页 |
·数值模拟正确性验证 | 第40-42页 |
·数值模拟方法计算 | 第40-41页 |
·经验公式方法计算 | 第41-42页 |
·自支撑干式蒸发器管内强化传热数值模拟研究 | 第42-53页 |
·物理模型的建立及网格划分 | 第42-44页 |
·模拟计算结果初步分析 | 第44-46页 |
·流动状态及流体物性对自支撑干式蒸发器管程性能的影响 | 第46-49页 |
·螺旋扭曲扁管几何参数对自支撑干式蒸发器管程性能的影响 | 第49-53页 |
·自支撑干式蒸发器壳程传热与流阻性能数值模拟研究 | 第53-61页 |
·物理模型的建立及网格划分 | 第53-55页 |
·模拟计算结果初步分析 | 第55-57页 |
·流动状态及流体物性对自支撑干式蒸发器壳程性能的影响 | 第57-59页 |
·螺旋扭曲扁管几何参数对自支撑干式蒸发器壳程性能的影响 | 第59-61页 |
·小结 | 第61-62页 |
第四章 自支撑干式蒸发器实验研究 | 第62-79页 |
·前言 | 第62页 |
·实验方案 | 第62-64页 |
·传热管单管性能测试实验方案 | 第62-63页 |
·自支撑干式蒸发器壳程性能测试实验方案 | 第63-64页 |
·实验辅助设备 | 第64-65页 |
·实验步骤 | 第65-67页 |
·传热管单管性能测试实验步骤 | 第66-67页 |
·自支撑干式蒸发器壳程性能测试实验步骤 | 第67页 |
·实验数据处理 | 第67-70页 |
·误差分析 | 第70-73页 |
·传热管单管性能测试误差分析 | 第70-72页 |
·自支撑干式蒸发器壳程性能测试误差分析 | 第72-73页 |
·实验结果分析 | 第73-78页 |
·传热管单管性能测试实验结果分析 | 第73-76页 |
·自支撑干式蒸发器壳程性能测试实验结果分析 | 第76-78页 |
·准则关系回归 | 第78页 |
·小结 | 第78-79页 |
第五章 自支撑干式蒸发器设计计算与设计程序开发 | 第79-92页 |
·前言 | 第79-80页 |
·自支撑干式蒸发器壳径与传热管数目之间的对应关系 | 第80-81页 |
·自支撑干式蒸发器设计流程图 | 第81-82页 |
·自支撑干式蒸发器的设计步骤 | 第82-87页 |
·自支撑干式蒸发器设计程序开发 | 第87-89页 |
·自支撑干式蒸发器设计程序应用实例 | 第89-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
结论与展望 | 第92-95页 |
结论 | 第92-93页 |
展望 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-100页 |
附录一 蒸发模型UDF 程序 | 第100-103页 |
附录二 自支撑干式蒸发器设计程序 | 第103-107页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第107-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
附件 | 第109页 |