深低温固液两相流管内流动及传热机理研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
主要符号表 | 第17-19页 |
1 绪论 | 第19-35页 |
1.1 研究背景及意义 | 第19-21页 |
1.2 研究现状 | 第21-33页 |
1.2.1 低温浆体的制备 | 第22-24页 |
1.2.2 低温浆体的物性观测 | 第24-28页 |
1.2.3 低温浆体管内流动特性实验研究 | 第28-30页 |
1.2.4 低温浆体传热特性实验研究 | 第30-31页 |
1.2.5 低温浆体管内流动传热数值模拟 | 第31-33页 |
1.3 本文主要工作 | 第33-35页 |
2 基于群体平衡方程的双流体数值模型 | 第35-57页 |
2.1 物理过程描述 | 第35-36页 |
2.2 数值方法 | 第36-43页 |
2.2.1 欧拉-欧拉双流体模型 | 第36-39页 |
2.2.2 颗粒拟温度 | 第39-40页 |
2.2.3 群体平衡模型 | 第40-42页 |
2.2.4 湍流模型 | 第42-43页 |
2.3 网格无关性验证 | 第43-45页 |
2.4 模型验证 | 第45-48页 |
2.5 模型在氢浆流动的应用 | 第48-52页 |
2.5.1 流动压降 | 第48-50页 |
2.5.2 固相浓度分布 | 第50-51页 |
2.5.3 颗粒速度分布 | 第51-52页 |
2.6 模型在氮浆流动传热的应用 | 第52-56页 |
2.6.1 无加热工况的氮浆流动特性 | 第52-53页 |
2.6.2 加热工况下的氮浆流动及传热特性 | 第53-56页 |
2.7 本章小结 | 第56-57页 |
3 氮浆制备及流动传热实验系统的搭建与优化 | 第57-73页 |
3.1 实验系统介绍 | 第57-60页 |
3.1.1 测量与采集系统 | 第58-59页 |
3.1.2 氮浆制备实验工况 | 第59-60页 |
3.2 电容法测量原理 | 第60-65页 |
3.2.1 电容式密度计测量原理 | 第60-62页 |
3.2.2 电容式液位计测量原理 | 第62-63页 |
3.2.3 电容式流量计测量原理 | 第63-65页 |
3.3 氮浆的密度测量 | 第65-67页 |
3.3.1 密度计的标定与误差分析 | 第65-66页 |
3.3.2 电容式密度计的应用 | 第66-67页 |
3.4 氮浆的液位测量 | 第67-70页 |
3.4.1 LCR测量频率的选择 | 第67-68页 |
3.4.2 电容式液位计的标定与误差分析 | 第68-70页 |
3.4.3 液位计测量氮浆流速的应用 | 第70页 |
3.5 氮浆的流速测量 | 第70-72页 |
3.6 本章小结 | 第72-73页 |
4 氮浆水平管内流动特性研究 | 第73-94页 |
4.1 流动实验单元介绍 | 第73-75页 |
4.2 验证实验 | 第75页 |
4.3 氮浆水平圆管内流动特性 | 第75-87页 |
4.3.1 流动压降 | 第75-76页 |
4.3.2 流动压降减小现象分析 | 第76-80页 |
4.3.3 流型分析 | 第80-85页 |
4.3.4 摩擦因子经验关联式 | 第85-87页 |
4.4 氮浆水平波纹管内流动特性 | 第87-93页 |
4.4.1 过冷液氮流动压降 | 第87-90页 |
4.4.2 氮浆流动压降 | 第90-91页 |
4.4.3 波纹管内摩擦因子经验关联式 | 第91-93页 |
4.5 本章小结 | 第93-94页 |
5 氮浆水平圆管内对流传热特性研究 | 第94-112页 |
5.1 传热实验单元介绍 | 第94-96页 |
5.1.1 测量方法与数据采集 | 第94-95页 |
5.1.2 误差分析 | 第95-96页 |
5.2 验证实验 | 第96-98页 |
5.3 沿程对流传热特性 | 第98-102页 |
5.4 局部对流传热特性 | 第102-103页 |
5.5 传热削弱现象分析 | 第103-109页 |
5.5.1 颗粒浓度对氮浆管内传热的影响 | 第103-106页 |
5.5.2 颗粒和流道尺寸对氮浆管内传热的影响 | 第106-109页 |
5.6 氮浆水平圆管内传热经验关联式 | 第109-111页 |
5.7 本章小结 | 第111-112页 |
6 总结与展望 | 第112-115页 |
6.1 全文总结 | 第112-113页 |
6.2 本文的创新之处 | 第113-114页 |
6.3 展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-121页 |
作者简历及在学期间所取得的研究成果 | 第121-124页 |
致谢 | 第124-125页 |