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玻璃物理钢化急冷工况下瞬态射流冲击换热研究

中文摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 国内外研究现状及分析第10-16页
        1.2.1 单孔射流冲击换热第10-12页
        1.2.2 阵列射流冲击换热第12-13页
        1.2.3 多相流射流冲击换热第13-15页
        1.2.4 瞬态射流冲击换热第15-16页
    1.3 课题的目的及内容第16-18页
2 冲击射流理论和模型第18-30页
    2.1 控制方程第18-22页
        2.1.1 单相空气控制方程第18页
        2.1.2 气雾两相控制方程第18-22页
    2.2 物理模型简介第22-23页
    2.3 数值方法和湍流模型验证第23-25页
        2.3.1 数值方法第23页
        2.3.2 单孔物理模型第23-25页
        2.3.3 阵列物理模型第25页
    2.4 网格独立性研究第25-27页
    2.5 本文相关参数定义第27-28页
        2.5.1 淬火时间第27页
        2.5.2 努塞尔数第27页
        2.5.3 温差第27页
        2.5.4 淬火时间降低率第27-28页
        2.5.5 温差增强率第28页
        2.5.6 换热增强率第28页
    2.6 本章总结第28-30页
3 单孔情况下瞬态换热行为第30-42页
    3.1 引言第30页
    3.2 单孔射流冲击物理模型第30-31页
    3.3 单孔单相射流冲击边界条件第31-32页
    3.4 RE和H/D在瞬态换热上的影响第32-36页
    3.5 瞬时流体结构第36-39页
    3.6 温度分布第39-40页
    3.7 本章小结第40-42页
4 阵列射流换热行为分析第42-54页
    4.1 引言第42页
    4.2 阵列射流物理模型第42-44页
    4.3 阵列单相射流冲击边界条件第44-45页
    4.4 H/D和S/D在瞬态换热上的影响第45-47页
    4.5 温度分布第47-50页
    4.6 瞬时流场第50-52页
    4.7 本章小结第52-54页
5 气雾射流冲击换热行为分析第54-64页
    5.1 引言第54页
    5.2 气雾射流模型第54页
    5.3 气雾射流边界条件第54-55页
        5.3.1 连续相边界条件第54页
        5.3.2 离散相边界条件第54-55页
    5.4 H/D和雾流在瞬态换热上的影响第55-59页
    5.5 温度分布第59-61页
    5.6 瞬时水蒸气质量分数第61-62页
    5.7 本章小结第62-64页
6 总结与展望第64-66页
参考文献第66-76页
攻读学位期间研究成果第76-78页
致谢第78页

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