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气液相变模型在冷凝中的改进及其在低温下的应用

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

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