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氮浆池内换热特性数值模拟及实验研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号表第10-12页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 低温浆体换热特性研究现状第13-15页
        1.2.1 低温浆体换热特性的实验研究第13-14页
        1.2.2 低温浆体换热特性的数值模拟研究第14-15页
    1.3 低温流体池沸腾换热研究现状第15-18页
        1.3.1 低温流体核态池沸腾换热机理第15-17页
        1.3.2 实验和数值模拟研究现状第17-18页
    1.4 本文主要工作第18-19页
第2章 氮浆池内核态沸腾换热的数值模型第19-28页
    2.1 数值方法第19-24页
        2.1.1 欧拉-欧拉模型第19-22页
        2.1.2 颗粒动力学模型第22-23页
        2.1.3 RPI热流分配模型第23-24页
    2.2 初始条件和边界条件第24-25页
    2.3 网格无关性验证第25-26页
    2.4 模型验证第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 氮浆制备及池内换热实验装置第28-38页
    3.1 氮浆制备实验系统第28-31页
    3.2 换热实验装置第31-34页
        3.2.1 温度和热流测量方案第31页
        3.2.2 换热装置结构第31-34页
    3.3 实验方法和步骤第34-35页
    3.4 实验数据处理和不确定度分析第35-36页
        3.4.1 数据处理第35-36页
        3.4.2 不确定度分析第36页
    3.5 实验系统可靠性验证第36-37页
    3.6 本章小结第37-38页
第4章 氮浆池内核态沸腾换热特性研究第38-56页
    4.1 负压饱和液氮池沸腾换热第38-44页
        4.1.1 沸腾曲线第38-39页
        4.1.2 沸腾过程分析第39-41页
        4.1.3 沸腾换热关联式的适用性第41-44页
    4.2 氮浆池沸腾换热第44-53页
        4.2.1 沸腾曲线第44-46页
        4.2.2 沸腾过程分析第46-50页
        4.2.3 固相浓度对池沸腾换热的影响第50-52页
        4.2.4 迟滞现象第52-53页
    4.3 氮浆核态池沸腾换热关联式第53-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第5章 总结与展望第56-58页
    5.1 全文总结第56-57页
    5.2 展望第57-58页
参考文献第58-62页
攻读硕士期间主要的科研成果第62页

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