摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 选题背景 | 第8-9页 |
1.2 智能型沥青洒布车及其加热系统发展现状 | 第9-15页 |
1.2.1 国外发展现状 | 第9-11页 |
1.2.2 国内发展现状 | 第11-13页 |
1.2.3 发展趋势 | 第13-15页 |
1.3 研究的目的及意义 | 第15页 |
1.4 本文主要的研究内容 | 第15-17页 |
第二章 传热理论及沥青加热方式选择 | 第17-33页 |
2.1 热量传递的基本方式 | 第17-21页 |
2.1.1 热传导 | 第17-19页 |
2.1.2 热对流 | 第19页 |
2.1.3 热辐射 | 第19-21页 |
2.2 稳态导热 | 第21-24页 |
2.2.1 导热过程的数学描述 | 第21-22页 |
2.2.2 平壁导热分析 | 第22-24页 |
2.3 对流换热 | 第24-28页 |
2.3.1 对流换热系数影响因素分析 | 第24-26页 |
2.3.2 对流换热准则数 | 第26-27页 |
2.3.3 对流换热计算的一般步骤 | 第27-28页 |
2.4 沥青加热方式选择 | 第28-32页 |
2.4.1 沥青加热机理 | 第28页 |
2.4.2 沥青加热方式选择 | 第28-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 导热油加热沥青装置设计计算 | 第33-48页 |
3.1 导热油加热系统 | 第33-34页 |
3.2 内置双层 U 型管式导热油加热系统原理分析 | 第34-35页 |
3.3 沥青罐热量衡算 | 第35-38页 |
3.4 沥青加热系统热工计算 | 第38-47页 |
3.4.1 燃烧器的选型计算 | 第39-40页 |
3.4.2 热油泵的选型及核算 | 第40-42页 |
3.4.3 换热管排换热面积确定 | 第42-45页 |
3.4.4 双层 U 型火管直径确定 | 第45-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 导热油加热沥青装置数值模拟 | 第48-69页 |
4.1 数值模拟理论基础 | 第48-52页 |
4.1.1 计算流体力学基本原理 | 第48-49页 |
4.1.2 计算流体力学传热分析求解过程 | 第49-51页 |
4.1.3 ANSYS FLUENT 简介 | 第51-52页 |
4.2 数学物理建模 | 第52-57页 |
4.2.1 问题描述及模型简化 | 第52-53页 |
4.2.2 控制方程 | 第53-55页 |
4.2.3 建立几何模型 | 第55-56页 |
4.2.4 建立有限元模型 | 第56-57页 |
4.3 边界条件及载荷 | 第57-58页 |
4.4 求解计算 | 第58-68页 |
4.4.1 计算模型设置 | 第58-61页 |
4.4.2 边界及耦合换热设定 | 第61-62页 |
4.4.3 算法及初始化设置 | 第62-64页 |
4.4.4 温度场模拟结果分析 | 第64-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 导热油加热沥青装置换热效果影响因素分析 | 第69-78页 |
5.1 沥青加热装置换热效率评价指标 | 第69-70页 |
5.2 蛇形管结构对换热效率的影响 | 第70-73页 |
5.3 沥青流速对换热效率的影响 | 第73-75页 |
5.4 导热油流速对换热效率的影响 | 第75-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-78页 |
结论与展望 | 第78-80页 |
结论 | 第78-79页 |
展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |