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空冷分液冷凝器的管程优化设计及热力性能评价

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
物理量名称及符号表第8-17页
第一章 绪论第17-29页
    1.1 研究背景及意义第17-18页
    1.2 强化传热技术第18-20页
        1.2.1 强化传热的基本途径第18-19页
        1.2.2 强化传热的方法第19-20页
    1.3 管内侧强化冷凝传热的研究第20-22页
        1.3.1 三种常见强化传热管的介绍第20-22页
    1.4 强化管模型介绍第22-26页
        1.4.1 换热模型第22-24页
        1.4.2 压降模型第24-26页
    1.5 分液冷凝器的研究第26-28页
        1.5.1 分液冷凝器的结构介绍第26-27页
        1.5.2 分液冷凝器的设计原理第27-28页
    1.6 本课题来源及研究内容第28-29页
第二章 分液冷凝器管程结构及性能设计程序第29-51页
    2.1 前言第29页
    2.2 程序设计方法第29-49页
        2.2.1 设计前提第29页
        2.2.2 设计思路第29-30页
        2.2.3 设计流程图第30-31页
        2.2.4 程序代码第31-49页
    2.3 程序界面及操作第49-50页
    2.4 本章小结第50-51页
第三章 分液冷凝器管程结构设计及性能评价案例第51-61页
    3.1 前言第51页
    3.2 设计条件第51页
    3.3 换热器结构介绍第51-53页
    3.4 热力性能计算方法第53-54页
        3.4.1 管内冷凝传热系数计算方法第53页
        3.4.2 压降计算方法第53-54页
    3.5 不同管程结构的分液冷凝器热力性能比较第54-60页
        3.5.1 换热系数比较第54-56页
        3.5.2 压降比较第56-57页
        3.5.3 性能评价第57-60页
    3.6 本章小结第60-61页
第四章 分液冷凝器热力性能计算及实验验证第61-69页
    4.1 前言第61页
    4.2 被试件和实验台描述第61-64页
        4.2.1 被试件介绍第61-62页
        4.2.2 实验台介绍第62-64页
    4.3 模型计算假设条件第64页
    4.4 结果分析第64-66页
        4.4.1 换热系数实验值与理论计算值的比较第65页
        4.4.2 压降实验值与理论计算值的比较第65-66页
    4.5 偏差分析第66-67页
    4.6 本章小结第67-69页
第五章 分液冷凝器空气侧结构设计优化第69-77页
    5.1 前言第69页
    5.2 分液冷凝器空气侧结构设计流程第69-70页
        5.2.1 设计流程图第69-70页
        5.2.2 假设条件第70页
    5.3 制冷剂侧和空气侧换热系数计算第70-71页
        5.3.1 管内冷凝传热系数计算第70页
        5.3.2 空气侧对流传热系数与表面效率的计算第70-71页
    5.4 结果与分析第71-75页
        5.4.1 空气侧的结构与热力性能第71-74页
        5.4.2 分液冷凝器热力性能评价第74-75页
    5.5 本章小结第75-77页
结论第77-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间发表的论文第83-85页
致谢第85页

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