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微尺度及宏尺度流场的数值研究及结构改进

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-17页
   ·课题研究背景第10-11页
   ·微通道流动与传热的研究概况第11-15页
     ·紧凑式回热器特点第12页
     ·紧凑式回热器型面的实验研究现状综述第12-13页
     ·紧凑式回热器型面的数值模拟研究现状综述第13-15页
   ·本文研究意义及内容第15-17页
2 微尺度回热器单元体流动传热与数值模拟第17-34页
   ·计算软件的选取第17-19页
     ·本文所用前置处理器第17-18页
     ·Fluent软件的优势第18-19页
   ·物理问题描述及计算区域选取第19-20页
   ·有关参数的定义第20-21页
   ·网格划分和边界条件第21页
   ·计算精度以及收敛条件第21-22页
   ·0°~180°数值模拟结果与讨论第22-29页
     ·与5 5多元体的模拟结果比较第22-23页
     ·不同交错角θ(0°~90°)及雷诺数Re对流动与换热性能的影响第23-26页
     ·不同交错角θ(90°~180°)及雷诺数Re对流动与换热性能的影响第26-29页
   ·不同的宽高比P/H对流体流动及换热的影响第29-33页
     ·60°交错角对应的最佳P/H值第29-30页
     ·交错角分别为90°、120°以及150°对应的最佳P/H值第30-31页
     ·不同交错角最佳P/H下的综合性能分析第31-33页
   ·小结第33-34页
3 微尺度回热器多层全通道模拟新方法第34-42页
   ·椭圆形波纹形面的模型验证第34-36页
     ·物理问题描述及模型的建立第34-35页
     ·网格划分第35页
     ·边界条件第35页
     ·数值计算分析第35-36页
   ·正弦形波纹形面的模型验证第36-38页
     ·物理问题描述及模型的建立第36-37页
     ·数值模拟分析第37-38页
   ·模型的具体应用——60°的传热和流动预测第38-41页
     ·流动角度为0°和60°模型的基本参数及模型的建立第38-39页
     ·边界条件第39页
     ·数值模拟结果第39-40页
     ·60°PSR全通道的分析结果第40-41页
   ·小结第41-42页
4 场协同理论在微尺度一次表面回热器中的应用第42-49页
   ·理论基础第42-43页
   ·物理模型第43页
   ·协同角的程序编译过程第43-44页
   ·一次表面回热器的场协同理论验证第44-47页
   ·一次表面回热器的结构改进第47-48页
   ·小结第48-49页
5 微尺度一次表面回热器整体的性能预测研究及设计第49-56页
   ·有关设计参数第49页
   ·模型的建立第49-50页
   ·边界条件和网格划分第50页
   ·数值计算结果第50-55页
   ·小结第55-56页
6 宏尺度通道的数值分析与结构改进第56-74页
   ·原有通风风道概况第56-58页
   ·物理模型及数学描述第58-59页
   ·网格及边界条件第59-60页
   ·原模型计算结果与分析第60-63页
     ·旧风道核算以及原模型核算部分计算结果第60-61页
     ·原模型核算流场分析第61-63页
   ·通道结构优化改进方案的流动分析第63-73页
     ·通风通道结构优化改进方案一第63-67页
     ·通风通道结构优化改进方案二第67-71页
     ·通风通道结构优化改进方案三第71-73页
   ·小结第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-80页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第80-81页
致谢第81-82页

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