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单排翅片管传热传质的模型与数值计算研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
符号表第14-21页
第1章 绪论第21-34页
    1.1 论文的研究背景第21-23页
    1.2 直接空冷岛的结构与工作原理第23-25页
    1.3 直接空冷岛研究综述第25-32页
        1.3.1 空冷机组的背压控制第26-27页
        1.3.2 空冷风机的特征分群第27页
        1.3.3 空冷换热设备的热动力学特性第27-29页
        1.3.4 自然风影响下的空冷岛换热性能第29-30页
        1.3.5 空冷岛的设计优化与性能评估第30-32页
        1.3.6 本文工作的特点第32页
    1.4 论文主要内容第32-34页
第2章 流体控制方程及其计算方法第34-47页
    2.1 控制方程第34-39页
        2.1.1 质量守恒方程第34-35页
        2.1.2 动量守恒方程第35-36页
        2.1.3 能量守恒方程第36-37页
        2.1.4 组分质量守恒方程第37-38页
        2.1.5 湍流方程第38-39页
    2.2 计算方法第39-46页
        2.2.1 二阶迎风格式第40-41页
        2.2.2 QUICK格式第41-42页
        2.2.3 交错网格上的SIMPLE算法第42-46页
    2.3 本章小结第46-47页
第3章 基于Nusselt假设的蒸汽凝结数学模型第47-75页
    3.1 引言第47-49页
    3.2 物理对象第49-50页
    3.3 Nusselt假设与边界层模型第50-52页
    3.4 管内凝结数学模型第52-66页
        3.4.1 液膜控制方程第52-60页
        3.4.2 液膜的流速与流量第60-61页
        3.4.3 蒸汽凝结的传热传质方程第61-63页
        3.4.4 液膜厚度偏微分方程组第63-65页
        3.4.5 数学模型的输出第65-66页
    3.5 计算方法第66-69页
    3.6 模型验证第69-71页
        3.6.1 蒸汽凝结率第69页
        3.6.2 蒸汽平均凝结HTC第69-71页
    3.7 结果与分析第71-74页
        3.7.1 蒸汽局部凝结HTC第71-72页
        3.7.2 液膜的形状特性第72-74页
    3.8 小结第74-75页
第4章 剪切力下的凝结模型与全尺寸翅片管换热计算第75-106页
    4.1 引言第75-77页
    4.2 物理对象与简化条件第77-78页
    4.3 数学模型第78-83页
        4.3.1 剪切力下的蒸汽凝结数学模型第78-82页
        4.3.2 翅侧换热模型第82-83页
    4.4 翅片管耦合换热的热边界条件第83-86页
    4.5 数值计算方法第86-95页
        4.5.1 剪切力下凝结模型的数值方法第86-88页
        4.5.2 耦合面上换热量的计算方法第88-89页
        4.5.3 全尺寸翅片管的分解第89-91页
        4.5.4 CFD模块的计算方法第91-93页
        4.5.5 算例说明第93-95页
    4.6 结果与分析第95-104页
        4.6.1 数据处理第95页
        4.6.2 数学模型与数值方法验证第95-97页
        4.6.3 翅侧流场分析第97-98页
        4.6.4 剪切力对管内流体热动力特性的影响第98-104页
    4.7 小结第104-106页
第5章 基于多相流理论的翅片管内热动力学特性研究第106-136页
    5.1 引言第106-109页
    5.2 物理对象与简化条件第109-110页
        5.2.1 顺流管第109页
        5.2.2 逆流管第109-110页
    5.3 组分扩散与多相流理论第110-116页
        5.3.1 组分扩散理论第110-112页
        5.3.2 多相流理论第112-116页
    5.4 顺流管内的热动力学特性计算第116-124页
        5.4.1 数学模型第116-118页
        5.4.2 计算方法第118-120页
        5.4.3 结果与讨论第120-124页
    5.5 逆流管内的热动力学特性计算第124-135页
        5.5.1 数学模型第124-125页
        5.5.2 计算方法第125-127页
        5.5.3 结果与讨论第127-135页
    5.6 小结第135-136页
第6章 总结与展望第136-138页
参考文献第138-147页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第147-148页
攻读博士学位期间参加的科研工作第148-149页
致谢第149-150页
作者简介第150页

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