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换热器管程组合转子强化传热研究与结构改进

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-21页
第一章 绪论第21-43页
   ·研究背景第21-22页
   ·影响传热面结垢的因素第22-25页
   ·强化传热理论研究第25-26页
   ·强化传热技术研究方法第26-29页
     ·实验研究第27-28页
     ·数值模拟第28-29页
   ·管程强化传热技术第29-40页
     ·扩展表面管、粗糙表面管和异型管第29-31页
     ·管内插入物第31-35页
     ·流态化强化传热技术第35-36页
     ·物理场强化传热技术第36-37页
     ·螺旋扭带研究进展第37-40页
   ·强化传热评价方法发展现状第40-41页
   ·本文研究内容第41-43页
第二章 管程组合转子强化技术第43-51页
   ·技术沿革第43-46页
   ·结构及制造工艺第46-48页
     ·结构组成第46-47页
     ·转子主要结构参数及其无量纲化第47-48页
     ·制造工艺第48页
   ·传热强化及自清洁机理第48-49页
   ·应用领域第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第三章 管程组合转子冷态实验第51-77页
   ·可视化实验第51-54页
     ·实验装置第51-52页
     ·实验现象分析第52-54页
   ·转子转速测试第54-58页
     ·测试装置第54-55页
     ·测试结果第55-56页
     ·转子转速的理论推导第56-58页
   ·基于 PIV的流场显示第58-66页
     ·PIV技术简介第58-59页
     ·实验装置第59-61页
     ·折射率匹配第61-63页
     ·示踪粒子选择第63页
     ·影响实验精度的因素第63-64页
     ·流场显示第64-66页
   ·轴向速度分布对流动状态的影响第66-76页
     ·对径向混流的影响第68-69页
     ·对湍流强度分布的影响第69-70页
     ·对涡量分布的影响第70-71页
     ·滞流区的流动状态第71-76页
   ·本章小结第76-77页
第四章 管程组合转子传热及阻力实验第77-101页
   ·实验系统第77-83页
     ·实验装置第77-79页
     ·实验数据处理方法第79-80页
     ·光管验证第80-83页
   ·关于特征长度的讨论第83-89页
     ·特征数中的特征长度第83-85页
     ·特征长度选取原则第85-86页
     ·实验验证第86-89页
   ·以油为工作介质的传热及阻力实验第89-93页
     ·传热特性第89-91页
     ·阻力特性第91-92页
     ·转子结构参数影响第92-93页
   ·以水为工作介质的传热及阻力实验第93-95页
     ·传热特性第93-94页
     ·阻力特性第94页
     ·转子结构参数影响第94-95页
   ·综合性能评价第95-100页
     ·低雷诺数第95-98页
     ·高雷诺数第98-100页
   ·本章小结第100-101页
第五章 管程组合转子工业应用试验第101-108页
   ·设备简介第101-102页
     ·汽轮机第101页
     ·凝汽器第101-102页
     ·循环水泵第102页
   ·工业应用试验第102-107页
     ·试验条件及相关计算第103-104页
     ·凝汽器两侧运行性能试验第104-105页
     ·凝汽器单侧运行性能试验第105-106页
     ·阻力试验第106-107页
   ·本章小结第107-108页
第六章 管程组合转子结构改进第108-114页
   ·问题分析第108-109页
     ·阻垢性能第108页
     ·传热及阻力性能第108页
     ·扰流特性第108-109页
   ·结构改进方案第109-113页
     ·镂空型转子第109页
     ·转片式转子第109-110页
     ·边界层剪切型转子第110-111页
     ·综合性能评价第111-113页
   ·本章小结第113-114页
第七章 结论与展望第114-116页
   ·结论第114-115页
   ·继续研究内容第115-116页
参考文献第116-123页
致谢第123-124页
研究成果及发表的学术论文第124-126页
作者和导师简介第126-127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127-128页

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