致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
符号表 | 第13-18页 |
第1章 绪论 | 第18-42页 |
1.1 课题背景及意义 | 第18-19页 |
1.2 液氮温区大功率低温制冷机 | 第19-29页 |
1.2.1 低温制冷机在高温超导领域的应用 | 第19-26页 |
1.2.2 液氮温区的冷量取出问题 | 第26-29页 |
1.3 冷凝传热研究进展 | 第29-39页 |
1.3.1 常温流体冷凝研究 | 第30-38页 |
1.3.2 低温流体冷凝研究 | 第38-39页 |
1.4 本文的主要工作 | 第39-42页 |
第2章 冷凝传热理论研究 | 第42-54页 |
2.1 理论分析法 | 第42-50页 |
2.1.1 竖壁冷凝的理论分析 | 第42-43页 |
2.1.2 竖壁纵向翅片的理论分析 | 第43-47页 |
2.1.3 饱和氮气的纵向翅片冷凝设计 | 第47-50页 |
2.2 数值模拟法 | 第50-53页 |
2.2.1 清晰界面模型 | 第50-51页 |
2.2.2 Lee模型与分子运动论 | 第51-53页 |
2.3 本章小结 | 第53-54页 |
第3章 Lee模型在冷凝中的改进 | 第54-70页 |
3.1 改进模型的提出 | 第54-57页 |
3.1.1 含温度线性内热源的一维导热问题 | 第54-56页 |
3.1.2 改进模型的方程 | 第56-57页 |
3.2 改进模型在层流冷凝中的验证 | 第57-62页 |
3.2.1 Nusselt冷凝问题 | 第57页 |
3.2.2 物理模型 | 第57-59页 |
3.2.3 模拟结果与分析 | 第59-62页 |
3.3 改进模型在湍流冷凝中的验证 | 第62-63页 |
3.4 改进模型的理论在过热气冷凝中的拓展 | 第63-65页 |
3.4.1 热流边界的一维导热问题分析 | 第63-65页 |
3.4.2 理论指导下的过热气冷凝模型参数设置 | 第65页 |
3.5 过热气冷凝的CFD验证 | 第65-68页 |
3.5.1 物性设置及参数选择 | 第65-66页 |
3.5.2 模拟结果与分析 | 第66-68页 |
3.6 本章小结 | 第68-70页 |
第4章 饱和氮气冷凝取冷的数值模拟 | 第70-88页 |
4.1 圆柱纵向翅片冷头的饱和氮气冷凝 | 第70-81页 |
4.1.1 翅间矩形小通道冷凝的物理模型 | 第70-73页 |
4.1.2 换热量及换热系数 | 第73-75页 |
4.1.3 液膜厚度及空泡率 | 第75-76页 |
4.1.4 出口气体回流 | 第76-78页 |
4.1.5 翅片温度分布 | 第78-80页 |
4.1.6 矩形小通道冷凝的换热公式 | 第80-81页 |
4.2 矩形小通道内的自然冷凝 | 第81-83页 |
4.3 冷头翅片冷凝在液体回流下的恶化机理 | 第83-86页 |
4.3.1 矩形小通道与大功率低温制冷机冷头的耦合 | 第84-85页 |
4.3.2 液体回流条件下的矩形小通道冷凝传热恶化机理 | 第85-86页 |
4.4 本章小结 | 第86-88页 |
第5章 过热氮气冷凝取冷研究 | 第88-102页 |
5.1 过热氮气冷凝取冷的数值模拟 | 第88-93页 |
5.1.1 入口设置与物性参数 | 第88-89页 |
5.1.2 换热量及换热系数 | 第89-90页 |
5.1.3 沿程液膜增长与温度分布 | 第90-91页 |
5.1.4 翅片温度分布 | 第91-92页 |
5.1.5 出口气体回流 | 第92-93页 |
5.2 过热氮气冷凝取冷实验研究 | 第93-100页 |
5.2.1 实验装置与流程 | 第93-94页 |
5.2.2 实验参数测量与仪器 | 第94-95页 |
5.2.3 不确定度分析 | 第95页 |
5.2.4 实验方法与步骤 | 第95-97页 |
5.2.5 实验结果与分析 | 第97-100页 |
5.3 本章小结 | 第100-102页 |
第6章 总结与展望 | 第102-104页 |
6.1 全文工作总结 | 第102页 |
6.2 创新点 | 第102-103页 |
6.3 展望 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-117页 |
作者简历 | 第117-118页 |
教育经历 | 第117页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第117-118页 |
攻读博士学位期间授权的专利 | 第118页 |
完成和承担的科研项目 | 第118页 |