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扁平热管微孔槽烧结复合吸液芯成形及传热性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-17页
物理量名称及符号表第17-27页
第一章 绪论第27-46页
   ·引言第27页
   ·热管原理及特性第27-29页
   ·热管吸液芯微结构制造综述第29-40页
     ·小型热管吸液芯结构分类第29-30页
     ·无芯热管第30页
     ·简单吸液芯热管及其制造方法第30-36页
     ·复合吸液芯热管及其制造方法第36-40页
   ·微孔槽烧结复合吸液芯制造工艺设计第40-42页
   ·课题来源与主要研究内容第42-45页
     ·课题来源第42页
     ·研究目标第42-43页
     ·研究内容第43-45页
   ·本章小结第45-46页
第二章 沟槽内烧结吸液芯固相烧结成形第46-75页
   ·引言第46-47页
   ·微沟槽管制造第47-50页
     ·管材选择第47-48页
     ·微沟槽管充液高速旋压拉削制造第48-50页
   ·沟槽内烧结吸液芯固相烧结成形机理第50-55页
     ·烧结吸液芯单元系固相松装烧结成形机理第50-52页
     ·烧结吸液芯结构表征第52-55页
   ·沟槽烧结吸液芯固相烧结制造工艺第55-62页
     ·铜粉制备第55-57页
     ·芯模选择第57-58页
     ·烧结准备第58-60页
     ·固相烧结第60-62页
   ·沟槽烧结吸液芯固相烧结制造工艺参数优化第62-66页
     ·烧结温度和烧结时间第62-66页
     ·烧结位置第66页
   ·沟槽内烧结吸液芯微观形貌分析第66-69页
     ·吸液芯金相分析第66-67页
     ·微孔洞结构第67-68页
     ·龟裂纹第68-69页
   ·铜粉烧结多孔材料的力学性能研究第69-73页
     ·实验第69-70页
     ·拉伸与压缩断口第70-71页
     ·烧结温度第71-72页
     ·烧结时间第72页
     ·铜粉粒径与形状第72-73页
   ·本章小结第73-75页
第三章 微孔槽烧结复合吸液芯扁平热管相变压扁制造第75-100页
   ·引言第75-76页
   ·沟槽内烧结小型圆热管制造第76-79页
   ·热管加热相变压扁制造技术理论分析第79-88页
     ·相变压扁制造过程热管几何形状第80-82页
     ·相变压扁制造热管内部蒸汽压模型第82-83页
     ·热管相变压扁过程弹塑性力学数值分析第83-88页
   ·热管加热相变压扁制造工艺第88-89页
     ·实验平台搭建第88-89页
     ·相变压扁制造工艺第89页
   ·热管加热相变压扁制造结果分析与讨论第89-98页
     ·应变分析第89-93页
     ·应力分析第93-94页
     ·相变压扁力第94-95页
     ·屈曲分析第95-96页
     ·几何形状分析第96-98页
   ·本章小结第98-100页
第四章 微孔槽烧结复合吸液芯成形、结构表征及性能研究第100-121页
   ·引言第100页
   ·轴向微裂槽阵列成形机理第100-102页
   ·微孔槽烧结复合吸液芯结构表征第102-104页
     ·测量方法第102页
     ·结构表征第102-104页
   ·微孔槽烧结复合吸液芯结构分析与讨论第104-109页
     ·固相烧结工艺参数第105-106页
     ·沟槽内烧结吸液芯结构参数第106-108页
     ·相变压扁制造工艺参数第108-109页
   ·微孔槽烧结复合吸液芯亲水性第109-112页
     ·亲水性基本理论第109-110页
     ·接触角实验测量第110-111页
     ·结果与讨论第111-112页
   ·铜粉烧结多孔吸液芯热导率第112-115页
     ·有效导热率基本计算方法第112-113页
     ·干铜粉烧结多孔材料有效热导率实验测量第113-114页
     ·结果与讨论第114-115页
   ·微孔槽烧结复合吸液芯毛细现象可视化实验第115-119页
     ·吸液芯毛细性能测试原理第115-116页
     ·毛细现象可视化实验测量第116-118页
     ·结果与讨论第118-119页
   ·本章小结第119-121页
第五章 微孔槽烧结复合吸液芯扁平热管传热性能研究第121-141页
   ·引言第121-122页
   ·微孔槽烧结复合吸液芯扁平热管启动性能测试第122-123页
     ·实验第122页
     ·结果分析与讨论第122-123页
   ·微孔槽烧结复合吸液芯扁平热管等温性能红外线测试第123-125页
     ·红外线测试实验第123-124页
     ·结果与讨论第124-125页
   ·微孔槽烧结复合吸液芯扁平热管极限传热模型第125-129页
     ·沸腾极限第125-127页
     ·毛细极限第127-129页
   ·微孔槽烧结复合吸液芯扁平热管热阻网络模型第129-132页
   ·微孔槽烧结复合吸液芯扁平热管传热功率与热阻性能实验第132-133页
     ·实验装置第132-133页
     ·实验步骤第133页
   ·微孔槽烧结复合吸液芯扁平热管传热性能分析第133-140页
     ·不同吸液芯结构平热管传热性能比较研究第133-134页
     ·吸液芯烧结厚度第134-136页
     ·微沟槽数第136页
     ·铜粉粒径第136-138页
     ·重力倾角第138-139页
     ·压扁高度第139-140页
   ·本章小结第140-141页
结论第141-145页
 本文创新性第143页
 本文的不足及展望第143-145页
参考文献第145-157页
攻读博士学位期间取得的研究成果第157-159页
致谢第159-160页

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