摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
·换热器强化传热方式 | 第11-13页 |
·国内外研究动态 | 第13-17页 |
·管程强化传热技术的发展 | 第13-14页 |
·强化管强化传热技术的发展 | 第14-15页 |
·各种管内插件的发展 | 第15-16页 |
·管程组合转子强化传热的发展 | 第16-17页 |
·强化传热数值模拟研究 | 第17-20页 |
·数值模拟研究方法 | 第17-18页 |
·CFD 软件 | 第18-19页 |
·CFD 软件应用 | 第19-20页 |
·强化传热评价标准的发展 | 第20-21页 |
·研究背景、目的及意义 | 第21-23页 |
·能源背景 | 第21-22页 |
·目的及意义 | 第22-23页 |
·研究内容、目标、创新点以及课题来源 | 第23-25页 |
·研究内容 | 第23-24页 |
·研究目标 | 第24页 |
·课题来源 | 第24-25页 |
2 相关理论基础 | 第25-33页 |
·换热器强化传热的理论研究 | 第25页 |
·换热器数值模拟的基本理论和方法 | 第25-26页 |
·流体流动与传热的控制方程 | 第26-29页 |
·质量守恒方程 | 第26-27页 |
·动量守恒方程 | 第27-28页 |
·能量守恒方程 | 第28-29页 |
·湍流模型及数值模拟方法 | 第29-33页 |
·湍流模型 | 第29-31页 |
·湍流数值模拟方法 | 第31-33页 |
3 管程组合转子强化传热技术 | 第33-45页 |
·组合转子装置的结构特点 | 第33-35页 |
·转子的结构特点 | 第33-34页 |
·组合转子强化传热实验装置 | 第34-35页 |
·可视化实验 | 第35-37页 |
·可视化实验装置 | 第35-36页 |
·可视化实验现象 | 第36-37页 |
·转子转速的理论推导 | 第37-38页 |
·组合转子装置的强化传热以及自清洁机理 | 第38-39页 |
·组合转子装置的强化传热机理 | 第38-39页 |
·自清洁机理 | 第39页 |
·应用领域 | 第39-41页 |
·组合转子装置的制造工艺 | 第41-45页 |
·成型工艺 | 第41-43页 |
·组装过程 | 第43-45页 |
4 管程组合转子强化传热数值模拟研究 | 第45-58页 |
·数值计算方法 | 第45-48页 |
·有限差分法(Finite Difference Method) | 第45-46页 |
·有限元法(Finite Element Method) | 第46-47页 |
·有限体积法(Finite Volume Method) | 第47页 |
·比较分析 | 第47-48页 |
·SIMPLE 算法 | 第48-50页 |
·SIMPLE 算法的发展 | 第48-49页 |
·SIMPLE 算法的假定条件以及具体步骤 | 第49-50页 |
·网格划分 | 第50页 |
·物理模型的建立及求解 | 第50-57页 |
·物理模型的建立 | 第50-51页 |
·划分网格 | 第51-52页 |
·边界条件设置 | 第52-53页 |
·计算结果 | 第53-57页 |
·计算结果分析 | 第57-58页 |
5 管程组合转子实验研究 | 第58-74页 |
·实验系统 | 第58-61页 |
·管程组合转子强化传热实验装置 | 第58-60页 |
·测试装置 | 第60-61页 |
·数据处理 | 第61-62页 |
·传热计算 | 第61-62页 |
·阻力计算 | 第62页 |
·实验过程 | 第62-64页 |
·光管验证实验 | 第62-64页 |
·以水为流体介质进行传热与阻力实验 | 第64页 |
·不同规格转子实验结果 | 第64-74页 |
·19-100 三叶片螺旋型转子实验结果 | 第64-66页 |
·22-200 三叶片螺旋阶梯型转子实验结果 | 第66-67页 |
·19-400 三叶片镂空型转子实验结果 | 第67-69页 |
·22-100 两叶片螺旋阶梯型转子实验结果 | 第69-70页 |
·22-100 两叶片螺旋阶梯带导流槽型转子实验结果 | 第70-72页 |
·综合性能评价 | 第72-74页 |
6 全文总结 | 第74-77页 |
·所做工作 | 第74页 |
·创新之处 | 第74页 |
·主要结论 | 第74-75页 |
·有待进一步研究的问题 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第85-86页 |