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当前位置:教育论文中心首页--硕士论文--印刷电路板式换热器流动传热及热应力分析研究
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印刷电路板式换热器流动传热及热应力分析研究
 
     论文目录
 
摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-18页
        1.2.1 PCHE单相流动传热性能研究第12-14页
        1.2.2 微/小流道内的流动沸腾特性研究第14-17页
        1.2.3 PCHE热应力研究现状第17-18页
    1.3 本文主要内容第18-19页
第二章 热物性对流动传热特性的影响第19-31页
    2.1 物理模型和数学模型第19-22页
        2.1.1 物理模型第19页
        2.1.2 数学模型第19-22页
    2.2 网格独立性及数值方法有效性考核第22-23页
    2.3 结果分析与讨论第23-30页
        2.3.1 流体热物性参数对流动特性的影响第23-27页
        2.3.2 流体热物性参数对传热特性的影响第27-29页
        2.3.3 流体热物性参数对流动传热特性的影响第29-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第三章 通道倾角对Z型PCHE单相流动传热特性的影响第31-47页
    3.1 物理模型和数学模型第31-32页
        3.1.1 物理模型第31-32页
        3.1.2 数学模型第32页
    3.2 网格独立性考核及模型验证第32-34页
    3.3 结果分析与讨论第34-46页
        3.3.1 Z型通道倾角对局部流动特性的影响第36-41页
        3.3.2 Z型通道倾角对局部传热特性的影响第41-43页
        3.3.3 综合评价第43-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 Z型PCHE热应力分析及结构改善第47-68页
    4.1 物理模型第47-49页
        4.1.1 印刷电路板式换热器物理模型简化第47-48页
        4.1.2 印刷电路板式换热器工艺参数第48页
        4.1.3 印刷电路板式换热器材料物性参数第48-49页
    4.2 数学模型第49-51页
        4.2.1 热流固耦合基本理论第49-50页
        4.2.2 热应力基本理论第50页
        4.2.3 求解方法选择第50-51页
        4.2.4 模型建立的相关假设第51页
        4.2.5 边界条件设置第51页
    4.3 结果分析与讨论第51-67页
        4.3.1 传统Z型PCHE通道的热应力分析第51-57页
        4.3.2 传统Z 型和优化Z 型 PCHE通道流动特性对比分析第57-61页
        4.3.3 传统Z 型和优化Z 型 PCHE通道传热特性对比分析第61-63页
        4.3.4 传统Z 型和优化Z 型 PCHE通道综合流动换热性能、热应力的对比分析第63-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第五章 Z型PCHE流动沸腾特性数值研究第68-85页
    5.1 物理模型第68-69页
    5.2 数学模型第69-74页
        5.2.1 多相流模型第69页
        5.2.2 湍流模型第69-70页
        5.2.3 相变模型第70页
        5.2.4 表面张力模型第70-71页
        5.2.5 水和水蒸气的物性参数第71-73页
        5.2.6 初始条件、边界条件及求解设置第73-74页
    5.3 网格独立性和数值方法有效性考核第74-76页
        5.3.1 网格独立性考核第74-75页
        5.3.2 数值方法有效性考核第75-76页
    5.4 结果分析与讨论第76-83页
        5.4.1 Z型通道内气泡演变过程第76-78页
        5.4.2 工况参数对Z型通道内气泡产生的影响第78-81页
        5.4.3 工况参数对Z型通道压降特性的影响第81-82页
        5.4.4 工况参数对Z型通道换热特性的影响第82-83页
    5.5 本章小结第83-85页
结论与展望第85-87页
    1.结论第85页
    2.展望第85-87页
参考文献第87-94页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第94-95页
致谢第95页

 
 
论文编号BS4729414,这篇论文共95
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