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第一章 流体流动 第二章 流体输送设备 第三章 机械分离与固体流态化 第四章 传热 第五章 蒸馏 第六章 吸收 第七章 干燥 第八章 其他化工单元操作过程
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8.1 Introduction to turbulence 8.2 Time-averaged governing equation for incompressible convective heat transfer 8.3 Zero-equation and one-equation model 8.4 Two-equation model 8.5 Wall function method 8.6 Low-Reynolds number k-epsilon model 8.7 Brief introduction to recent developments
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2.1 概述 2.2 两相流型分类、流型图与转变准则 2.3 两相流型测量方法 2.4 小结
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一、热传导基本概念 二、傅立叶定律 三、热传导系数 四、平壁的稳定热传导 五、圆筒壁的稳定热传导
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基础化学实验教学示范《化工原理实验》课程授课教案(讲义)实验06 传热实验
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◆ Thermal energy ◆ Three modes of heat transfer ◆ Heat transfer process ◆ Discussion
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4.1 概述 4.2 滑速比模型 4.3 变密度模型 4.4 漂移流模型 4.5 动量交换模型 4.6 环状流 α 解析计算法 4.7 最小熵增模型 4.8 混合箱-单相并流模型 4.9 α其他计算方法 4.10 欠热沸腾α计算
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1.1 基本概念 1.2 基本分析方法 1.3 基本宏观物理量
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7.1 Consistence, Convergence and Stability of Discretized Equations 7.1.1 Truncation error and consistence(相容性) 7.1.3 Round off error (舍入误差)and stability (稳定性) of initial problems(初值问题) 7.1.4 Examples 7.1.2 Discretization error(离散误差) and convergence(收敛性) 7.2 von Neumann Method for Analyzing Stability of Initial Problems 7.2.1 Propagation of error vector with time 7.2.2 Discrete Fourier expansion 7.2.3 Basic idea of von Neumann analysis 7.2.4 Examples of von Neumann analysis 7.2.5 Discussion on von Neumann analysis
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6.1 Source terms in momentum equations and two key issues in numerically solving momentum equation 6.1.1 Introduction 6.1.2 Source in momentum equations 6.1.3 Two key issues in solving flow field 6.2 Staggered grid system and discretization of momentum equation 6.2.1 Staggered grid(交叉网格) 6.2.2 Discretization of momentum equation in staggered grid 6.2.3 Interpolation in staggered grid 6.2.4 Remarks 1. Flow rate at a node 2. Density at interface 3. Conductance at interface 6.3 Pressure correction methods for N-S equation 6.3.1 Basic idea of pressure correction methods 6.3.2 Equations for velocity corrections of u ’, v ’ 6.3.3 Derivation of equation of pressure correction p ’ 6.3.4 Boundary condition for pressure correction
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