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基于场协同和(火积)耗散的换热管强化传热机理的CFD分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 强化传热技术的研究现状第9-10页
    1.3 强化传热理论的研究现状第10-15页
        1.3.1 熵产最小化原理第11-12页
        1.3.2 场协同理论第12-14页
        1.3.3 (火积)与(火积)耗散第14-15页
    1.4 本文研究工作第15-16页
第2章 强化换热管单相受迫对流传热的CFD技术第16-23页
    2.1 概述第16-17页
    2.2 强化传热管单相受迫对流传热的数学模型第17-19页
        2.2.1 控制方程以及边界条件第17页
        2.2.2 无量纲化方程第17-18页
        2.2.3 传热性能参数第18-19页
    2.3 强化换热管数值计算中的关键问题及对策第19-22页
        2.3.1 网格划分第19-20页
        2.3.2 计算方法第20-22页
        2.3.3 收敛性判据第22页
    2.4 小结第22-23页
第3章 换热管流动及传热特性的CFD数值模拟第23-38页
    3.1 圆管、椭圆直管及扭曲椭圆管的数值模拟分析第23-30页
        3.1.1 物理模型第23-24页
        3.1.2 边界条件第24页
        3.1.3 网格独立性检验和模型验证第24-26页
        3.1.4 模拟结果和讨论第26-30页
    3.2 内置扭带圆管的数值模拟分析第30-33页
        3.2.1 物理模型第30-31页
        3.2.2 边界条件第31页
        3.2.3 模拟结果和讨论第31-33页
    3.3 内置格栅扭带圆管的数值模拟分析第33-36页
        3.3.1 物理模型第33-34页
        3.3.2 边界条件第34页
        3.3.3 模拟结果和讨论第34-36页
    3.4 小结第36-38页
第4章 基于场协同和(火积)耗散理论的管道流动传热的优化分析第38-52页
    4.1 管道强化传热的优化技术方案讨论第38-40页
    4.2 管道流动传热的场协同分析第40-47页
        4.2.1 椭圆直管与扭曲椭圆管流动传热的场协同分析第40-43页
        4.2.2 内置扭带圆管流动传热的场协同分析第43-45页
        4.2.3 内置格栅扭带圆管流动传热的场协同分析第45-47页
    4.3 管道流动传热的(火积)耗散分析第47-51页
        4.3.1 椭圆直管与扭曲椭圆管流动传热的(火积)耗散分析第47-49页
        4.3.2 内置扭带圆管流动传热的(火积)耗散分析第49-50页
        4.3.3 内置格栅扭带圆管流动传热的(火积)耗散分析第50-51页
    4.4 小结第51-52页
第5章 结论与展望第52-54页
    5.1 结论第52-53页
    5.2 展望第53-54页
参考文献第54-58页
主要符号表第58-59页
致谢第59-60页
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况第60页

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