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空气—水蒸气混合气体凝结与对流换热特性的数值模拟

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
主要符号表第15-17页
第1章 绪论第17-28页
    1.1 研究背景及意义第17-19页
    1.2 混合气体凝结与对流换热简介第19-21页
        1.2.1 纯净蒸汽的凝结与对流换热过程第19-20页
        1.2.2 混合气体的凝结与对流换热过程及影响因素第20-21页
    1.3 混合气体凝结与对流换热研究现状第21-27页
        1.3.1 国外研究现状第22-23页
        1.3.2 国内研究现状第23-25页
        1.3.3 数值模拟研究现状第25-27页
    1.4 本文主要研究内容第27-28页
第2章 混合气体凝结与对流换热模型第28-49页
    2.1 物性参数的选择第28-37页
        2.1.1 干空气的物性第28-30页
        2.1.2 水蒸气和液态水的物性第30-32页
        2.1.3 混合气体的物性及状态第32-36页
        2.1.4 物性参数UDF的编写第36-37页
    2.2 混合气体组分运输模型的建立第37-42页
        2.2.1 数学模型的简化及选择第37页
        2.2.2 二元混合气体控制方程第37-39页
        2.2.3 组分运输模型第39-41页
        2.2.4 组分运输模型中源项UDF的编写第41-42页
    2.3 VOF数学模型的建立第42-48页
        2.3.1 气-液两相流数学模拟的困难及方法第43页
        2.3.2 数学模型的简化及选择第43页
        2.3.3 VOF方法控制方程第43-45页
        2.3.4 相界面的处理第45-46页
        2.3.5 表面张力和壁面粘附第46-47页
        2.3.6 VOF模型中源项UDF的编写第47-48页
    2.4 本章小结第48-49页
第3章 混合气体换热特性数值模拟可靠性验证第49-61页
    3.1 数值计算模型第49-53页
        3.1.1 物理模型第49-50页
        3.1.2 网格的独立性分析第50-52页
        3.1.3 边界条件第52-53页
    3.2 数值模拟结果分析第53-60页
        3.2.1 数值模拟与实验结果比较第54-55页
        3.2.2 流动及组分分析第55-58页
        3.2.3 对流换热分析第58-60页
    3.3 本章小结第60-61页
第4章 圆管内凝结与对流换热特性数值模拟第61-77页
    4.1 数值计算模型第61-63页
        4.1.1 物理模型及网格划分第61-62页
        4.1.2 数学计算模型第62页
        4.1.3 边界条件第62-63页
    4.2 数值模拟结果分析第63-76页
        4.2.1 入口速度对凝结与对流换热的影响第65-73页
        4.2.2 入口质量分数对凝结换热的影响第73-76页
    4.3 本章小结第76-77页
第5章 圆管外凝结与对流换热特性数值模拟第77-87页
    5.1 数值计算模型第77-78页
        5.1.1 物理模型及网格划分第77-78页
        5.1.2 边界条件第78页
    5.2 数值模拟结果分析第78-84页
        5.2.1 凝结与对流过程分析第78-81页
        5.2.2 流场分析第81-82页
        5.2.3 换热分析第82-84页
    5.3 模型评价第84-85页
    5.4 本章小结第85-87页
第6章 全文总结及展望第87-89页
    6.1 主要工作及结论第87-88页
    6.2 创新点第88页
    6.3 不足第88-89页
参考文献第89-93页
致谢第93-95页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第95-96页
学位论文评阅及答辩情况表第96页

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