热流逸效应的抽真空特性及其在真空制冷中的应用
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第12-16页 |
第一章 绪论 | 第16-26页 |
1.1 课题背景 | 第16-17页 |
1.2 传统抽真空技术 | 第17-19页 |
1.3 基于热流逸效应的抽真空技术 | 第19-25页 |
1.3.1 热流逸效应及其抽真空应用概述 | 第19-20页 |
1.3.2 热流逸现象及其抽真空应用的研究现状 | 第20-25页 |
1.4 本文的主要内容 | 第25-26页 |
第二章 微通道内热流逸效应的抽真空特性分析 | 第26-46页 |
2.1 热流逸效应下微通道的流量与压力特性 | 第26-30页 |
2.1.1 热流逸效应的数学模型 | 第26-28页 |
2.1.2 流态对流量和压力比的影响 | 第28-29页 |
2.1.3 温差对流量和压力比的影响 | 第29-30页 |
2.2 热流逸效应的抽真空泵送特性 | 第30-34页 |
2.2.1 热流逸抽真空模型 | 第30-32页 |
2.2.2 气体流态对抽真空动态性能的影响 | 第32-33页 |
2.2.3 压力比及温差对抽真空特性的影响 | 第33-34页 |
2.3 气体性质对热流逸效应抽真空的影响 | 第34-38页 |
2.3.1 不同压力比下的质量流量 | 第34-35页 |
2.3.2 不同温度比下的质量流量 | 第35-36页 |
2.3.3 不同压力比下热流逸效应抽真空特性分析 | 第36-38页 |
2.4 流导对热流逸抽真空过程的影响 | 第38-44页 |
2.4.1 两种流动区域内的流导模型 | 第38-40页 |
2.4.2 自由分子流区不同截面形状对流导的影响 | 第40-41页 |
2.4.3 过渡流区不同截面形状对流导的影响 | 第41-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-46页 |
第三章 多级热流逸式真空泵抽真空特性分析 | 第46-58页 |
3.1 多级热流逸式真空泵的静态模型 | 第46-47页 |
3.1.1 多级热流逸式真空泵的压力比 | 第46-47页 |
3.1.2 多级热流逸式真空泵的质量流量 | 第47页 |
3.2 多级热流逸式真空泵静态特性分析 | 第47-52页 |
3.3 多级热流逸式真空泵动态特性 | 第52-54页 |
3.3.1 多级热流逸式真空泵动态模型 | 第52-53页 |
3.3.2 多级热流逸式真空泵动态特性分析 | 第53页 |
3.3.3 关于动态特性其他问题的讨论 | 第53-54页 |
3.4 热流逸式抽真空实验系统设计 | 第54-56页 |
3.4.1 实验系统组成与实验原理 | 第54-55页 |
3.4.2 多级热流逸式真空泵实验模块 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 热流逸式真空能耗及效率 | 第58-65页 |
4.1 热流逸式真空泵热耗及效率模型 | 第58-61页 |
4.1.1 单个微通道的热耗及热效率 | 第58-60页 |
4.1.2 热流逸式真空泵级联时的热耗模型 | 第60-61页 |
4.2 热流逸式真空泵热耗特性分析 | 第61-64页 |
4.2.1 温度比对气体理想热流逸效率的影响 | 第61-62页 |
4.2.2 温度比对气体实际热流逸效率的影响 | 第62-64页 |
4.2.3 关于多级热流逸式真空泵热耗问题的讨论 | 第64页 |
4.3 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 热流逸式真空制冷系统设计 | 第65-81页 |
5.1 热流逸式真空制冷系统构建 | 第65-66页 |
5.1.1 真空制冷简述 | 第65页 |
5.1.2 热流逸式真空制冷系统 | 第65-66页 |
5.2 真空制冷系统数学模型 | 第66-79页 |
5.2.1 真空容器内液体温度的计算 | 第66-67页 |
5.2.2 真空容器内压力的计算 | 第67-68页 |
5.2.3 真空容器内抽气量的计算 | 第68-71页 |
5.2.4 热流逸式真空泵的结构设计计算 | 第71-74页 |
5.2.5 热流逸式真空泵耗热计算 | 第74-79页 |
5.3 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 结论与展望 | 第81-84页 |
6.1 结论 | 第81-82页 |
6.2 展望 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
攻读学位期间发表论文和专利情况 | 第89页 |