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HPD型错位翅片实验研究及板翅式换热器设计程序开发

摘要第5-6页
abstract第6页
符号说明第7-18页
第1章 绪论第18-28页
    1.1 研究背景与意义第18页
    1.2 板翅式换热器概述第18-23页
        1.2.1 板翅式换热器的基本组成第19页
        1.2.2 翅片的基本类型第19-21页
        1.2.3 封头与接管第21-22页
        1.2.4 导流片第22页
        1.2.5 错位翅片板翅式换热器的特点第22-23页
    1.3 国内外研究现状第23-26页
        1.3.1 国外研究发展状况第23-24页
        1.3.2 国内研究发展状况第24-26页
    1.4 本文的主要内容第26-28页
第2章 单层翅片单元传热及阻力性能实验台第28-42页
    2.1 实验对象第28-30页
    2.2 实验台系统简介第30-39页
        2.2.1 单层翅片传热性能实验段第31-35页
        2.2.2 主要实验装置第35-37页
        2.2.3 主要参数的测量第37-38页
        2.2.4 数据采集系统第38-39页
    2.3 实验方法第39-41页
        2.3.1 气液体积比的确定第39页
        2.3.2 实验台运行方案第39-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第3章 HPD型错位翅片实验研究第42-61页
    3.1 实验数据处理第42-46页
        3.1.1 结构参数的计算第42-43页
        3.1.2 传热性能的计算第43-44页
        3.1.3 阻力性能的计算第44-45页
        3.1.4 气液两相流体物性参数的计算第45-46页
    3.2 HPD型翅片单相实验传热与阻力实验数据分析第46-50页
        3.2.1 实验对象第46-47页
        3.2.2 结构参数对传热和阻力性能的影响第47-50页
    3.3 传热及阻力实验关联式的拟合第50-51页
    3.4 HPD型错位翅片内气液两相流动特性第51-58页
        3.4.1 两相实验试件的选择第51页
        3.4.2 气相折算速度对两相传热和压降的影响第51-52页
        3.4.3 气液比对两相传热和压降的影响第52-53页
        3.4.4 两相换热数学模型第53-55页
        3.4.5 两相压降数学模型第55-58页
    3.5 本章小结第58-61页
第4章 错位翅片板翅式换热器设计第61-81页
    4.1 传热与阻力计算方法第61-67页
        4.1.1 平均温差法第61-62页
        4.1.2 效率-传热单元数法第62-64页
        4.1.3 压降计算方法第64-67页
    4.2 板翅式换热器传热和阻力特性第67-68页
    4.3 错位翅片板翅式换热器设计方法第68-79页
        4.3.1 校核计算第68-71页
        4.3.2 设计计算第71-79页
    4.4 本章小结第79-81页
第5章 错位翅片板翅式换热器设计程序开发第81-89页
    5.1 错位翅片板翅式换热器设计数学模型第81页
    5.2 错位翅片板翅式换热器的设计方法第81-83页
        5.2.1 算法基本思想第81-82页
        5.2.2 算法功能模块第82-83页
    5.3 错位翅片板翅式换热器设计程序介绍第83-85页
    5.4 错位翅片板翅式换热器设计算例分析第85-87页
    5.5 本章小结第87-89页
结论第89-91页
参考文献第91-95页
致谢第95页

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