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T型圆管内蒸汽直接接触凝结的实验研究与数值模拟

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第19-36页
    1.1 研究背景与意义第19-20页
    1.2 蒸汽直接接触凝结研究进展第20-34页
        1.2.1 实验和理论研究第21-31页
        1.2.2 数值计算研究第31-34页
    1.3 主要研究内容第34-36页
第二章 蒸汽直接接触凝结实验系统设计第36-48页
    2.1 实验系统和主要设备第36-42页
    2.2 测量方法第42-43页
        2.2.1 图像采集第42页
        2.2.2 数据测量第42-43页
    2.3 实验方案第43-47页
        2.3.1 实验工况第44-45页
        2.3.2 实验操作流程第45-47页
    2.4 本章小结第47-48页
第三章 汽液两相界面运动可视化实验结果与分析第48-99页
    3.1 汽羽第48-75页
        3.1.1 主管内的汽羽第48-67页
        3.1.2 支管内的汽羽第67-75页
    3.2 汽羽特征影响因素分析第75-93页
        3.2.1 过冷水温度第75-80页
        3.2.2 过冷水体积流量第80-86页
        3.2.3 蒸汽质量流量第86-90页
        3.2.4 主管尺寸第90-93页
    3.3 可视化凝结流型图第93-97页
        3.3.1 凝结流型图第94-97页
        3.3.2 凝结流型转换分析第97页
    3.4 本章小结第97-99页
第四章 SDCC压力及温度测量实验结果与分析第99-131页
    4.1 压力振荡第99-109页
        4.1.1 直接接触凝结导致压力振荡的机制第99页
        4.1.2 压力振荡特性第99-109页
    4.2 温度波动第109-113页
        4.2.1 支管中的温度波动第109-112页
        4.2.2 主管中的温度波动第112-113页
    4.3 影响因素分析第113-129页
        4.3.1 过冷水温度第113-118页
        4.3.2 过冷水体积流量第118-122页
        4.3.3 蒸汽质量流量第122-126页
        4.3.4 主管尺寸第126-129页
    4.4 压力信号凝结流型图第129-130页
    4.5 本章小结第130-131页
第五章 蒸汽直接接触凝结CFD数值模拟方法第131-139页
    5.1 物理模型和计算域网格第131-133页
    5.2 控制方程第133-136页
    5.3 边界条件第136页
    5.4 离散方法和计算控制第136-137页
    5.5 本章小结第137-139页
第六章 数值模拟结果验证与分析第139-185页
    6.1 大池蒸汽直接接触凝结数值模拟结果的定性验证第139-143页
        6.1.1 物理模型和数值模拟方法第139-140页
        6.1.2 结果分析第140-143页
    6.2 基于本实验结果的定性定量验证第143-169页
        6.2.1 汽羽特征第143-158页
        6.2.2 压力振荡第158-165页
        6.2.3 温度波动第165-169页
    6.3 直接接触凝结的界面特性第169-183页
        6.3.1 压力云图第169-173页
        6.3.2 流线图第173-176页
        6.3.3 温度云图第176-179页
        6.3.4 凝结速率第179-183页
    6.4 本章小结第183-185页
第七章 全文总结与研究展望第185-189页
    7.1 全文总结第185-187页
    7.2 研究展望第187-189页
参考文献第189-198页
致谢第198-199页
研究成果及发表的学术论文第199-200页
导师及作者简介第200-201页
北京化工大学博士研究生学位论文答辩委员会决议书第201-202页

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