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管内插入螺旋线的降膜蒸发传热性能研究

第一章 综述第1-22页
 §1-1 竖管降膜蒸发器的特点第9-10页
 §1-2 降膜蒸发器研究现状第10-18页
 §1-3 强化传热方法及研究发展第18-22页
第二章 实验装置与实验方法第22-30页
 §2-1 冷模实验流程及装置第22-23页
  2-1-1 实验流程第22页
  2-1-2 实验装置第22-23页
 §2-2 热模实验流程及装置第23-26页
  2-2-1 实验流程第23页
  2-2-2 实验装置第23-26页
 §2-3 冷模实验原理及实验方法第26页
  2-3-1 实验原理第26页
  2-3-2 实验内容第26页
  2-3-3 实验方法第26页
 §2-4 热模实验原理及实验方法第26-30页
  2-4-1 实验内容第26页
  2-4-2 实验原理第26-28页
  2-4-3 实验方法第28-30页
第三章 实验数据的处理第30-33页
 §3-1 实验用料液物性参数第30页
 §3-2 数据处理方法第30-31页
 §3-3 数据计算第31-33页
  3-3-1 热通量的计算第31页
  3-3-2 传热温差ΔT第31-32页
  3-3-3 无因次传热系数h~+第32-33页
第四章 实验结果与分析第33-50页
 §4-1 影响光管降膜蒸发传热的因素第33-34页
  4-1-1 传热温差对传热系数的影响第33页
  4-1-2 雷诺数Re_1对传热系数的影响第33-34页
  4-1-3 减压操作对传热系数的影响第34页
 §4-2 螺旋线插入物对降膜侧传热系数的影响第34-40页
  4-2-1 不同参数螺旋线对降膜侧传热的影响第35-36页
  4-2-2 螺旋线外径的影响第36-38页
  4-2-3 螺旋线丝径的影响第38-39页
  4-2-4 螺旋线的弹性系数和螺距也是影响其传热效果的因素第39-40页
  4-2-5 真空度的影响第40页
  4-2-6 小结第40页
 §4-3 冷模实验结果分析第40-43页
  4-3-1 螺旋线的振动频率与雷诺数近似程二次曲线关系第41页
  4-3-2 螺旋线可以起到明显的漩流效果第41-42页
  4-3-3 螺旋线的绕流现象第42-43页
  4-3-4 小结第43页
 §4-4 传热系数计算公式的建立第43-50页
  4-4-1 物理模型第43-44页
  4-4-2 数学模型第44-47页
  4-4-3 光管液膜侧传热系数实验关联式第47页
  4-4-4 加入螺旋线的液膜侧传热系数实验关联式型第47-49页
  4-4-5 结论第49-50页
第五章 结论第50-51页
参考文献第51-54页
致谢第54-55页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第55页

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