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螺旋管换热器内多相流动阻力特性研究与探讨

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题研究的背景第10页
    1.2 换热器简介第10-12页
        1.2.1 换热器发展历程第10-11页
        1.2.2 换热器的基本分类第11-12页
        1.2.3 螺旋管换热器第12页
    1.3 多相流的特点第12-13页
    1.4 多相流的研究方法第13-15页
        1.4.1 理论研究方法第14页
        1.4.2 实验研究方法第14-15页
        1.4.3 分析计算方法第15页
    1.5 国内外对本课题的研究发展历程和现状第15-18页
        1.5.1 多相流的研究发展历程和现状第15-16页
        1.5.2 螺旋管内流动特性研究发展历程和现状第16-17页
        1.5.3 螺旋管内多相流动阻力特性研究历程和发展现状第17-18页
    1.6 论文的主要工作内容和意义第18-20页
第2章 两相流动摩擦压降计算模型第20-28页
    2.1 两相流动的物理模型第20-21页
        2.1.1 均相流动模型第20页
        2.1.2 分相流动模型第20-21页
        2.1.3 两流体流动模型第21页
    2.2 两相流压降的计算方法第21-24页
        2.2.1 均相流动模型法第22页
        2.2.2 分相流动模型方法第22-24页
        2.2.3 摩擦压降的L-M及其优化计算方法第24页
    2.3 量纲分析法第24-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 螺旋管内摩擦压降模型的建立第28-38页
    3.1 分析计算方法概述第28-32页
        3.1.1 计算流体力学主要方程第28-30页
        3.1.2 CFD模拟的一般步骤第30-31页
        3.1.3 两相流动的计算模型第31页
        3.1.5 常用湍流模型第31-32页
    3.2 关于Ansys Fluent软件的简介第32-33页
        3.2.1 有限体积法第32-33页
        3.2.2 Fluent软件的程序结构第33页
    3.3 螺旋管模型的建立及网格划分第33-35页
        3.3.1 螺旋管模型的建立第33-34页
        3.3.2 网格划分第34-35页
    3.4 Fluent的模型选择第35-36页
    3.5 Fluent的参数设置第36-37页
    3.6 本章小结第37-38页
第4章 绝热条件下的分析计算结果和探讨第38-46页
    4.1 计算模型的分组第38页
    4.2 验证分析计算模型的可靠性第38-39页
    4.3 两相流场分析第39-40页
    4.4 质量流量及干度对阻力特性的影响第40-42页
    4.5 流体压力对阻力特性的影响第42-44页
    4.6 螺旋升角对阻力特性的影响第44-45页
    4.7 本章小结第45-46页
第5章 传热条件下的分析计算结果与探讨第46-54页
    5.1 热流密度与阻力特性的关系第46-48页
    5.2 压力和质量流量与阻力特性的关系第48-50页
    5.3 传热性能与热流密度的关系第50-51页
    5.4 换热器的综合性能第51-52页
    5.5 本章小结第52-54页
第6章 结论与展望第54-56页
    6.1 结论第54页
    6.2 展望第54-56页
参考文献第56-60页
致谢第60页

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