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倾斜窄通道中单相流体的传热特性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景与研究意义第10-11页
    1.2 国内外相关研究和目前进展第11-17页
        1.2.1 国外关于流动与传热方面的研究第11-13页
        1.2.2 国内关于摇摆与倾斜传热方面的研究第13-17页
    1.3 本论文的研究内容第17-18页
第2章 实验装置与实验方法第18-33页
    2.1 实验回路和测量系统第19-28页
        2.1.1 主回路系统第19-21页
        2.1.2 辅助系统第21-23页
        2.1.3 辅助装置第23-26页
        2.1.4 实验参数的测量第26-28页
    2.2 调试实验系统第28-30页
    2.3 实验目的和内容第30页
    2.4 实验方案及步骤第30-32页
    2.5 小结第32-33页
第3章 实验数据处理第33-40页
    3.1 实验系统修正第34-35页
    3.2 实验数据处理方法及参数计算第35-39页
        3.2.1 实验数据处理方法第35页
        3.2.2 实验数据的选取方法第35-36页
        3.2.3 实验参数的计算方法第36-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第4章 实验现象与结果分析第40-55页
    4.1 实验现象第40-41页
        4.1.1 系统压力对传热系数的影响第40页
        4.1.2 流量调节方式对实验结果的影响第40-41页
    4.2 垂直条件下传热特性研究第41-44页
    4.3 倾斜条件下传热特性研究第44-52页
        4.3.1 不同流量变化时倾角对传热特性影响第44-47页
        4.3.2 相同流量不同倾斜角度对传热特性影响第47-52页
    4.4 浮升力对层流区传热的影响第52-53页
    4.5 本章小结第53-55页
第5章 数值计算与结果分析第55-89页
    5.1 有限体积法第55-56页
        5.1.1 有限体积法的基本思想第55页
        5.1.2 网格划分原理第55-56页
        5.1.3 离散方法第56页
    5.2 湍流模型第56-61页
        5.2.1 Reynolds 时均 Navier-Stokes 方程第56-57页
        5.2.2 k-ε两方程模型及其改进模型第57-58页
        5.2.3 壁面函数法第58-60页
        5.2.4 流-固耦合的热传导第60-61页
    5.3 几何模型网格划分和边界条件第61页
    5.4 计算结果及分析第61-74页
        5.4.1 流体速度对传热特性影响第64-68页
        5.4.2 流体温度对传热特性影响第68-70页
        5.4.3 加热功率对传热特性影响第70-72页
        5.4.4 倾斜角度对传热特性影响第72-74页
    5.5 二次流现象第74-87页
        5.5.1 长宽比对传热特性影响第75-82页
        5.5.2 倾斜角度对不同长宽比截面传热特性影响第82-87页
    5.6 本章小结第87-89页
结论第89-90页
参考文献第90-95页
致谢第95页

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