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纯蒸汽及含不凝气蒸汽垂直管内凝结数值模拟研究

中文摘要第11-12页
ABSTRACT第12-13页
符号表第14-17页
第1章 绪论第17-35页
    1.1 研究背景及意义第17-18页
    1.2 蒸汽凝结简介第18-22页
        1.2.1 纯蒸汽凝结第18-20页
        1.2.2 含不凝性气体蒸汽凝结第20-22页
    1.3 凝结的影响因素第22-24页
        1.3.1 膜状凝结的影响因素第23-24页
        1.3.2 珠状凝结的影响因素第24页
    1.4 纯蒸汽及含不凝气体凝结的研究现状第24-34页
        1.4.1 理论分析第25-28页
        1.4.2 实验研究第28-31页
        1.4.3 数值模拟第31-34页
    1.5 本文主要研究内容及方法第34-35页
第2章 管内冷凝数值模拟方法第35-59页
    2.1 模型建立第35-39页
        2.1.1 几何模型第35-37页
        2.1.2 网格划分第37-39页
    2.2 边界条件第39-40页
    2.3 物性选择第40-46页
        2.3.1 干空气物性参数第41-42页
        2.3.2 水蒸气物性参数第42-43页
        2.3.3 水的物性参数第43页
        2.3.4 混合物物性参数第43-44页
        2.3.5 混合物状态参数与UDF编写第44-46页
    2.4 多相流模型第46-50页
        2.4.1 FLUENT多相流模型选取第46-48页
        2.4.2 VOF模型控制方程第48-49页
        2.4.3 表面张力模型第49-50页
        2.4.4 壁面粘附与接触角第50页
    2.5 相变模型第50-55页
        2.5.1 相变模型选择第50-53页
        2.5.2 相界面的处理第53-55页
    2.6 数值方法验证第55-57页
    2.7 本章小结第57-59页
第3章 管内流动特性分析第59-77页
    3.1 垂直管内流型第59-64页
        3.1.1 两相流管内流态第59-60页
        3.1.2 纯蒸汽凝结及含有不凝气混合气冷凝管内流态第60-64页
    3.2 其他不同因素对流型的影响第64-70页
        3.2.1 水力直径的影响第64-66页
        3.2.2 速度的影响第66-67页
        3.2.3 接触角的影响第67-69页
        3.2.4 壁温的影响第69-70页
    3.3 管内流动轴向、径向速度分析第70-72页
        3.3.1 管内轴向速度分析第70-71页
        3.3.2 管内径向速度分析第71-72页
    3.4 管内压力分析第72-75页
    3.5 本章小结第75-77页
第4章 管内纯蒸汽数值模拟及换热特性分析第77-87页
    4.1 换热特性分析第77-83页
        4.1.1 接触角的影响第78-79页
        4.1.2 管径的影响第79-80页
        4.1.3 速度的影响第80-81页
        4.1.4 壁温的影响第81-82页
        4.1.5 材料的影响第82-83页
    4.2 相变轮廓与温度场第83-84页
    4.3 速度场云图第84-85页
    4.4 本章小结第85-87页
第5章 管内含不凝气蒸汽数值模拟及换热特性分析第87-99页
    5.1 组分输运模型第87-94页
        5.1.1 组分输运模型气体控制方程第87-89页
        5.1.2 组分输运模型——斐克扩散定律第89-91页
        5.1.3 组分输运模型UDF源项编程第91-94页
    5.2 换热特性分析第94-96页
    5.3 温度场分析第96-97页
    5.4 速度场分析第97页
    5.5 本章小结第97-99页
第6章 总结与展望第99-101页
    6.1 全文总结第99-100页
    6.2 未来展望第100-101页
参考文献第101-105页
致谢第105-106页
学位论文评阅及答辩情况表第106页

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