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矩形通道内纵向涡发生器换热实验及数值模拟研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
符号说明第8-9页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 强化传热技术的方法第10-12页
        1.2.1 有源强化方法第10页
        1.2.2 无源强化方法第10-12页
    1.3 国内外研究进展与现状第12-16页
        1.3.1 实验方面第12-14页
        1.3.2 数值模拟方面第14-16页
    1.4 强化传热的场协同原理第16-17页
    1.5 本文研究内容第17-19页
第二章 实验设备及方案第19-29页
    2.1 实验系统及装置第19-23页
        2.1.1 风洞系统第19-21页
        2.1.2 实验测试段第21-23页
    2.2 测量系统第23-26页
        2.2.1 温度测量第23-25页
        2.2.2 流速测量第25-26页
    2.3 实验方案及实验步骤第26-27页
        2.3.1 实验方案第26页
        2.3.2 实验步骤第26-27页
    2.4 本章小结第27-29页
第三章 实验结果及误差分析第29-49页
    3.1 实验系统的可靠性验证及误差分析第29-33页
        3.1.1 数据处理第29-30页
        3.1.2 温度测量系统的标定第30-31页
        3.1.3 误差分析第31-32页
        3.1.4 实验结果的可靠性分析第32-33页
    3.2 实验结果及分析第33-46页
        3.2.1 不同翼片对换热的影响第33页
        3.2.2 新型小翼不同间距对换热的影响第33-36页
        3.2.3 涡流发生器攻角变化对换热影响第36-42页
        3.2.4 不同横纵比涡流发生器对换热的影响第42-45页
        3.2.5 纵向涡对换热距离的影响第45页
        3.2.6 尾流对换热的影响第45-46页
    3.3 本章小结第46-49页
第四章 矩形通道内纵向涡发生器换热与流动特性数值模拟研究第49-63页
    4.1 边界条件及网格独立性考核第49-52页
        4.1.1 计算模型第49-50页
        4.1.2 边界条件第50页
        4.1.3 计算方法第50-51页
        4.1.4 网格独立性考核第51-52页
    4.2 换热与阻力特性及综合换热分析第52-57页
        4.2.1 不同横纵比新型翼片对努赛尔数与阻力因子的影响第52-53页
        4.2.2 攻角对努赛尔数与阻力因子的影响第53-54页
        4.2.3 不同间距的新型翼片对努赛尔数与阻力因子的影响第54-55页
        4.2.4 综合换热特性分析第55-57页
    4.3 强化传热机理分析第57-60页
        4.3.1 温度分布第57-58页
        4.3.2 压力分布第58-60页
    4.4 断面速度矢量分析第60-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 结论与展望第63-65页
    5.1 结论第63-64页
    5.2 展望第64-65页
参考文献第65-69页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第69-71页
致谢第71页

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