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换热器的强化传热研究

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 文献综述第10-28页
    1.1 传热强化背景与概述第10-14页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 强化传热应用第11-14页
    1.2 强化传热机理分析第14-21页
        1.2.1 气/液单相对流传热机理第15-17页
        1.2.2 冷凝传热机理第17-18页
        1.2.3 蒸发传热机理第18-21页
    1.3 强化传热研究现状第21-24页
        1.3.1 气/液单相对流强化传热研究第21-22页
        1.3.2 冷凝强化传热研究第22-23页
        1.3.3 蒸发强化传热研究第23-24页
    1.4 研究方法第24-26页
        1.4.1 实验研究第24-26页
        1.4.2 模拟研究第26页
    1.5 本课题内容及意义第26-28页
第二章 S型空气预热器的传热强化第28-52页
    2.1 实验描述第28-30页
        2.1.1 测试单元第28-30页
        2.1.2 测试系统第30页
    2.2 数值模型第30-33页
        2.2.1 简化物理模型第30-31页
        2.2.2 数学模型第31-33页
        2.2.3 网格划分与独立性分析第33页
    2.3 结果分析第33-41页
        2.3.1 参数设定第34-35页
        2.3.2 模型验证第35页
        2.3.3 S型结构的强化效果第35-36页
        2.3.4 换热板材质对强化传热的影响第36-37页
        2.3.5 HR对强化传热的影响第37-38页
        2.3.6 Le对强化传热的影响第38-39页
        2.3.7 对HR和Le的优化第39-41页
    2.4 系统评价第41-48页
        2.4.1 数据模型第41-42页
        2.4.2 模拟模型第42-43页
        2.4.3 对传热效率X的影响第43-45页
        2.4.4 对压降的影响第45-46页
        2.4.5 费用分析第46-47页
        2.4.6 方程拟合与分析第47-48页
    2.5 S型空气预热器在商用燃气灶中的应用第48-49页
    2.6 本章小结第49-52页
第三章 涡流发生器强化传热第52-82页
    3.1 实验描述第52-55页
        3.1.1 恒热通量测试系统第52-53页
        3.1.2 恒壁温测试系统第53-55页
    3.2 基于传统涡流发生器的优化第55-63页
        3.2.1 实验验证第56-57页
        3.2.2 顺流、逆流的对比第57-58页
        3.2.3 三角翼布局第58-60页
        3.2.4 结构参数的影响第60-61页
        3.2.5 开孔对强化传热的影响第61-63页
    3.3 新型涡流发生器的提出及优化第63-76页
        3.3.1 模型验证第64-65页
        3.3.2 涡流发生器结构对比第65-68页
        3.3.3 双三角翼的强化传热机理第68-69页
        3.3.4 双三角翼的影响第69-71页
        3.3.5 结构参数的影响-夹角第71-73页
        3.3.6 结构参数的影响-距离第73-74页
        3.3.7 基于场协同的分析第74-76页
    3.4 复合涡流发生器的提出及优化第76-80页
        3.4.1 单次叠加对传热的影响第76-77页
        3.4.2 循环叠加的流场分析第77-80页
    3.5 本章小结第80-82页
第四章 新型板式换热器的传热强化第82-100页
    4.1 新型板式换热器结构介绍第82-84页
        4.1.1 流动方式第83页
        4.1.2 导流结构第83-84页
        4.1.3 换热板的结构第84页
    4.2 测试单元第84-85页
    4.3 液液传热强化的应用第85-89页
        4.3.1 实验测试系统第85-86页
        4.3.2 单层测试单元的结果分析第86-87页
        4.3.3 双层测试单元的结果分析第87-88页
        4.3.4 双层测试单元的强化传热第88-89页
    4.4 冷凝传热强化的应用第89-93页
        4.4.1 实验测试系统第89-90页
        4.4.2 单层测试单元的结果分析第90-92页
        4.4.3 双层测试单元的结果分析第92页
        4.4.4 双层测试单元的传热强化第92-93页
    4.5 蒸发传热强化的应用第93-97页
        4.5.1 实验测试系统第93-94页
        4.5.2 单层测试单元的结果分析第94-96页
        4.5.3 双层测试单元的结果分析第96页
        4.5.4 双层测试单元的传热强化第96-97页
    4.6 本章小结第97-100页
第五章 结论与展望第100-104页
    5.1 结论第100-101页
    5.2 创新点第101页
    5.3 展望第101-104页
符号说明第104-108页
参考文献第108-122页
发表论文和参加科研情况说明第122-124页
致谢第124-126页

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