摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-21页 |
1.1 论文的研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 微通道的尺寸效应及流动阻力特性与传热特性 | 第10-14页 |
1.2.1 微通道的尺寸效应 | 第10-12页 |
1.2.2 微通道流体流动阻力特性及主要影响因素 | 第12-13页 |
1.2.3 微通道中流体的换热特性及主要影响因素 | 第13-14页 |
1.3 微通道换热器的国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 微通道换热器的实验研究法 | 第14-16页 |
1.3.2 微通道换热器的数值模拟方法 | 第16-18页 |
1.4 微通道换热器的应用 | 第18-19页 |
1.4.1 微通道换热器的优势 | 第18页 |
1.4.2 微通道换热器的应用 | 第18-19页 |
1.5 微通道换热器研究中的问题 | 第19页 |
1.6 本文研究思路与主要内容 | 第19-21页 |
2 微通道换热器的模拟 | 第21-37页 |
2.1 数值模拟软件的选择 | 第21页 |
2.2 微通道几何模型 | 第21-22页 |
2.3 微通道数值模型 | 第22-23页 |
2.3.1 模型假设 | 第22页 |
2.3.2 控制方程 | 第22-23页 |
2.3.3 边界条件 | 第23页 |
2.4 模型求解 | 第23-25页 |
2.4.1 网格划分 | 第23-24页 |
2.4.2 求解器设置 | 第24-25页 |
2.4.3 网格无关性检验 | 第25页 |
2.5 模型验证 | 第25-28页 |
2.5.1 实验用微通道换热器结构 | 第25-26页 |
2.5.2 实验仪器 | 第26页 |
2.5.3 热电偶温度校正 | 第26页 |
2.5.4 实验流程 | 第26-27页 |
2.5.5 实验与模拟结果比较 | 第27-28页 |
2.6 数据处理过程涉及到参数 | 第28-30页 |
2.7 结果与讨论 | 第30-35页 |
2.7.1 雷诺数对换热特性的影响 | 第30-31页 |
2.7.2 宽高比对换热特性的影响 | 第31页 |
2.7.3 换热器等效热阻与雷诺数及宽高比的关系 | 第31-32页 |
2.7.4 传热特性准则方程 | 第32-33页 |
2.7.5 雷诺数及宽高比对流动阻力特性的影响 | 第33-35页 |
2.7.6 最佳宽高比的选择 | 第35页 |
2.8 本章小结 | 第35-37页 |
3 内置阻块的微通道换热器的研究 | 第37-56页 |
3.1 内置阻块的微通道换热器几何模型 | 第37-38页 |
3.2 内置阻块的微通道换热器数学模型 | 第38-39页 |
3.2.1 模型假设 | 第38页 |
3.2.2 控制方程 | 第38页 |
3.2.3 边界条件 | 第38-39页 |
3.3 模型求解 | 第39-40页 |
3.3.1 网格划分 | 第39页 |
3.3.2 求解器设置 | 第39页 |
3.3.3 网格无关性检验 | 第39-40页 |
3.4 内置阻块微通道换热器与平直微通道换热器速度场和温度场比较 | 第40-42页 |
3.5 阻块形状对传热特性和流动阻力特性的影响 | 第42-46页 |
3.5.1 阻块形状对传热性能的影响 | 第42-43页 |
3.5.2 阻块形状对流动性能的影响 | 第43-45页 |
3.5.3 阻块形状的选择 | 第45-46页 |
3.6 阻块排列方式对微通道传热特性和流动阻力特性的影响 | 第46-50页 |
3.6.1 对称型和交错型排列方式对传热性能的影响 | 第47-48页 |
3.6.2 对称型和交错型排列对流动性能的影响 | 第48-49页 |
3.6.3 阻块排列方式的选择 | 第49-50页 |
3.7 阻块数量对微通道换热器传热特性和流动特性的影响 | 第50-52页 |
3.7.1 阻块数量对微通道换热器传热性能的影响 | 第50页 |
3.7.2 阻块数量对流动性能的影响 | 第50-51页 |
3.7.3 阻块数量的选择 | 第51-52页 |
3.8 阻块大小对微通道传热特性和流动阻力特性的影响 | 第52-54页 |
3.8.1 阻块大小对微通道换热器传热特性的影响 | 第52-53页 |
3.8.2 阻块大小对微通道流动阻力特性的影响 | 第53-54页 |
3.8.3 阻块大小的选择 | 第54页 |
3.9 本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-62页 |
攻读硕士学位期间·发表学术论文情况 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |