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水平管降膜流动与双相变耦合传热的数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-24页
    1.1 海水淡化中的水平管降膜蒸发第9-10页
    1.2 水平管降膜蒸发技术的应用第10-13页
        1.2.1 水平管降膜蒸发机理第10-12页
        1.2.2 水平管降膜蒸发技术的应用与特点第12-13页
    1.3 水平管降膜蒸发技术的研究进展第13-22页
        1.3.1 水平管外降膜流动的研究第13-16页
        1.3.2 水平管降膜蒸发的传热分析第16-21页
        1.3.3 水平管降膜蒸发的数值模拟研究第21-22页
    1.4 本文研究内容第22-24页
2 水平管降膜流动蒸发的数值模拟方法第24-37页
    2.1 基本控制方程第24-26页
    2.2 多相流模型第26-28页
        2.2.1 多相流模型的选择第26-27页
        2.2.2 VOF方法的原理及界面重构技术第27-28页
    2.3 数值模拟计算方法的介绍第28-30页
    2.4 自定义函数(UDF)的编写第30-33页
        2.4.1 流体物性参数的设置第30-31页
        2.4.2 汽液两相相变问题的设置第31-33页
    2.5 相关参数的计算第33-35页
        2.5.1 液膜厚度的计算第33-35页
        2.5.2 传热系数的计算第35页
    2.6 本章小结第35-37页
3 水平管外液膜流动的数值模拟与分析第37-52页
    3.1 水平管降膜流动物理模型第37-42页
        3.1.1 二维物理模型及网格划分第37-39页
        3.1.2 边界条件及初始条件第39-40页
        3.1.3 模型有效性验证第40-42页
    3.2 水平管外液膜流动及液膜厚度和速度分布第42-45页
        3.2.1 水平管外液膜流动随时间段的变化第42-44页
        3.2.2 水平管外液膜速度的变化第44-45页
    3.3 结构参数对冷态液膜厚度的影响第45-50页
        3.3.1 布液高度对水平管外液膜厚度的影响第45-47页
        3.3.2 喷淋密度对水平管外液膜厚度的影响第47-49页
        3.3.3 管径大小对水平管外液膜厚度的影响第49-50页
    3.4 本章小结第50-52页
4 水平管降膜蒸发双相变耦合过程的模拟第52-79页
    4.1 水平管降膜蒸发物理模型第52-57页
        4.1.1 三维物理模型及网格划分第53-54页
        4.1.2 边界条件及初始条件第54-55页
        4.1.3 模型有效性验证第55-57页
    4.2 水平管外降膜流动特性分析第57-63页
        4.2.1 水平管外液膜厚度分布第57-58页
        4.2.2 水平管外局部位置液膜厚度分布特性第58-60页
        4.2.3 水平管外液膜速度分布第60-63页
    4.3 水平管管壁温度分布第63-65页
    4.4 沿水平管环向局部传热系数分布第65-66页
    4.5 沿水平管轴向传热系数分布第66-69页
    4.6 多排水平管降膜蒸发传热性能分析第69-77页
        4.6.1 液膜厚度和液膜速度的分布第69-74页
        4.6.2 温度和传热系数的分布第74-77页
    4.7 本章小结第77-79页
结论第79-80页
展望第80-81页
参考文献第81-86页
附录A第86-87页
创新点摘要第87-88页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第88-89页
致谢第89-90页

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