致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第15-26页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第15-16页 |
1.2 研究现状 | 第16-25页 |
1.2.1 实验研究现状 | 第17-19页 |
1.2.2 数值模拟研究现状 | 第19-20页 |
1.2.3 非稳态射流冲击研究现状 | 第20-23页 |
1.2.4 狭缝射流冲击研究现状 | 第23-25页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第25-26页 |
2 射流冲击理论 | 第26-30页 |
2.1 射流冲击定义 | 第26页 |
2.2 射流冲击分类 | 第26-27页 |
2.3 射流冲击的流动特性 | 第27-28页 |
2.4 典型的周期性射流信号及狭缝喷嘴结构 | 第28-29页 |
2.4.1 周期性射流信号 | 第28页 |
2.4.2 重要参数说明 | 第28-29页 |
2.4.3 狭缝喷嘴结构 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
3 射流冲击实验系统整体设计 | 第30-40页 |
3.1 射流冲击实验系统介绍 | 第30-31页 |
3.2 硬件系统设计 | 第31-37页 |
3.2.1 气源管路 | 第31-32页 |
3.2.2 流量测量控制 | 第32页 |
3.2.3 换热板及温度测量 | 第32-34页 |
3.2.4 实验台及导热损失计算 | 第34-36页 |
3.2.5 数据仪器采集 | 第36-37页 |
3.3 软件系统设计 | 第37-39页 |
3.3.1 换热板标定 | 第37-38页 |
3.3.2 导热损失测量 | 第38页 |
3.3.3 射流冲击数据采集 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
4 换热板及外循环浴槽装置的研制 | 第40-63页 |
4.1 换热板的研制 | 第40-48页 |
4.1.1 换热板的布线 | 第40-41页 |
4.1.2 换热板的电气特性 | 第41-45页 |
4.1.3 换热板的性能估算 | 第45-48页 |
4.2 外循环浴槽的研制 | 第48-51页 |
4.2.1 外循环浴槽的性能估算 | 第48-49页 |
4.2.2 外循环浴槽的压力损失估算 | 第49-51页 |
4.3 铂电阻温度计的标定实验 | 第51-53页 |
4.4 外循环浴槽的测试实验 | 第53-56页 |
4.4.1 测试实验原理 | 第53-54页 |
4.4.2 测试实验结果 | 第54-56页 |
4.5 换热板的标定实验及分析 | 第56-62页 |
4.5.1 热电阻测温原理 | 第56-57页 |
4.5.2 换热板的标定系统 | 第57-58页 |
4.5.3 标定步骤及结果 | 第58-60页 |
4.5.4 均匀性及稳定性分析 | 第60-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
5 狭缝射流冲击换热的实验研究 | 第63-68页 |
5.1 实验基本原理 | 第63-64页 |
5.2 实验方法和步骤 | 第64-65页 |
5.3 狭缝射流冲击实验结果 | 第65-66页 |
5.4 实验误差分析 | 第66-67页 |
5.4.1 环境误差的影响 | 第66页 |
5.4.2 人员误差的影响 | 第66页 |
5.4.3 测量仪器误差的影响 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
6 周期性狭缝射流冲击换热的数值模拟 | 第68-80页 |
6.1 不同占空比的双喷嘴狭缝冲击射流强化传热的数值模拟 | 第68-75页 |
6.1.1 物理模型 | 第68-69页 |
6.1.2 控制方程 | 第69页 |
6.1.3 边界条件以及数值方法 | 第69-70页 |
6.1.4 数值模拟结果及分析 | 第70-71页 |
6.1.5 不同占空比下的传热分析 | 第71页 |
6.1.6 相位差对传热特性的影响 | 第71-74页 |
6.1.7 频率对传热特性的影响 | 第74-75页 |
6.2 不同倒角的双喷嘴狭缝冲击射流强化传热的数值模拟 | 第75-79页 |
6.2.1 喷嘴模型及参数说明 | 第75-76页 |
6.2.2 倒角角度对传热特性的影响 | 第76-77页 |
6.2.3 倒角长度对传热特性的影响 | 第77-79页 |
6.3 本章小结 | 第79-80页 |
7 全文总结及展望 | 第80-83页 |
7.1 全文总结 | 第80-81页 |
7.2 展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
作者简介 | 第88页 |