摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-14页 |
符号说明 | 第14-16页 |
第一章 绪论 | 第16-37页 |
·概述 | 第16-18页 |
·热管的应用及特点 | 第18-26页 |
·热管的应用 | 第18-19页 |
·热管的基本特性 | 第19-21页 |
·热管的传热极限 | 第21-26页 |
·热管的发展及研究现状 | 第26-35页 |
·热管的发展 | 第26-34页 |
·热管的国内外研究现状 | 第34-35页 |
·本课题的目的和意义 | 第35-36页 |
·本课题的主要研究内容 | 第36-37页 |
第二章 复合多孔材料的制备及性能研究 | 第37-49页 |
·引言 | 第37页 |
·实验部分 | 第37-40页 |
·复合多孔材料的制备 | 第37-39页 |
·孔隙结构分析 | 第39页 |
·XRD 分析 | 第39页 |
·压缩实验 | 第39页 |
·临界冒泡温度测试 | 第39-40页 |
·实验结果与讨论 | 第40-48页 |
·样品的SEM 分析 | 第40-41页 |
·实验样品的XRD 分析 | 第41-43页 |
·样品的力学性能分析 | 第43-45页 |
·临界冒泡温度分析 | 第45-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第三章 烧结毛细芯多孔材料的制备及毛细抽吸力测量 | 第49-59页 |
·引言 | 第49-50页 |
·毛细芯材料的选择 | 第50-51页 |
·烧结参数的选择 | 第51页 |
·烧结时间 | 第51页 |
·烧结气氛 | 第51页 |
·烧结毛细芯的制备 | 第51-52页 |
·烧结过程的理论分析 | 第52-53页 |
·烧结毛细芯的扫描电镜(SEM)分析 | 第53-55页 |
·毛细提升高度测量 | 第55-58页 |
·实验原理 | 第55页 |
·实验装置 | 第55-56页 |
·实验结果及分析 | 第56-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
第四章 热管的设计和制造 | 第59-67页 |
·热管的设计 | 第59-62页 |
·工质选择 | 第59页 |
·工作温度 | 第59-61页 |
·管壳设计 | 第61-62页 |
·工质充装量 | 第62页 |
·热管的制造工艺 | 第62-66页 |
·加工与组装工序 | 第62-63页 |
·清洗 | 第63-64页 |
·组装 | 第64页 |
·检漏 | 第64-65页 |
·充液 | 第65-66页 |
·封接 | 第66页 |
·热管检验 | 第66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第五章 烧结热管传热性能测试及分析 | 第67-90页 |
·实验测试装置 | 第67-73页 |
·实验主装置系统图 | 第67-69页 |
·烧结热管结构示意图 | 第69-70页 |
·温度测量及数据采集系统 | 第70-71页 |
·电源及电加热系统 | 第71-72页 |
·冷却系统 | 第72-73页 |
·实验方法 | 第73-74页 |
·实验说明 | 第73-74页 |
·实验步骤 | 第74页 |
·误差分析 | 第74-76页 |
·设备列表 | 第76页 |
·烧结芯氧化铝纤维含量对烧结热管换热特性的影响 | 第76-80页 |
·烧结芯氧化铝纤维含量对壁面温度分布的影响 | 第76-77页 |
·烧结芯氧化铝纤维含量对蒸发段换热系数的影响 | 第77-78页 |
·烧结芯氧化铝纤维含量对冷凝段换热系数的影响 | 第78-79页 |
·烧结芯氧化铝纤维含量对总热阻的影响 | 第79页 |
·小结 | 第79-80页 |
·烧结芯 NaCl 添加量对烧结热管换热特性的影响 | 第80-85页 |
·烧结芯 NaCl 添加量对壁面温度分布的影响 | 第80-81页 |
·烧结芯NaCl 添加量对烧结热管蒸发段换热系数的影响 | 第81-82页 |
·烧结芯NaCl 添加量对烧结热管冷凝段换热系数的影响 | 第82-83页 |
·烧结芯NaCl 添加量对总热阻的影响 | 第83-84页 |
·小结 | 第84-85页 |
·倾斜角度对烧结热管换热特性的影响 | 第85-88页 |
·倾斜角度对壁面温度分布的影响 | 第85页 |
·倾斜角度对烧结热管蒸发段换热系数的影响 | 第85-86页 |
·倾斜角度对烧结热管冷凝段换热系数的影响 | 第86-87页 |
·倾斜角度对烧结热管总热阻的影响 | 第87页 |
·小结 | 第87-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
第六章 总结和展望 | 第90-93页 |
·总结 | 第90-92页 |
·研究展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
攻读硕士学位期间发表或已录用的学术论文 | 第99页 |