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大充液率环路热虹吸管传热特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 引言第15-35页
    1.1 课题的背景及意义第15-16页
    1.2 先进传热技术第16-21页
        1.2.1 微通道相变冷却第16-17页
        1.2.2 喷雾式冷却第17-18页
        1.2.3 射流冷却第18-20页
        1.2.4 热管冷却第20-21页
    1.3 热管简介第21-30页
        1.3.1 标准热管第23-24页
        1.3.2 旋转热管第24页
        1.3.3 脉动热管第24-26页
        1.3.4 热虹吸管第26-30页
    1.4 大充液率环路热虹吸管研究现状第30-33页
    1.5 研究目的及内容第33-35页
        1.5.1 研究目的第33页
        1.5.2 研究内容第33-35页
第2章 TPCTLL与SPCTL的传热性能第35-51页
    2.1 实验装置第35-36页
    2.2 工质充装第36-37页
    2.3 实验内容第37-39页
    2.4 实验结果第39-48页
        2.4.1 单相环路热虹吸管的传热特性第39-41页
        2.4.2 大充液率环路热虹吸管的传热特性第41-46页
        2.4.3 大充液率环路热虹吸管与单相环路热虹吸管的比较第46-48页
    2.5 实验结论第48-49页
    2.6 本章小结第49-51页
第3章 可视化实验研究TPCTLL两相流动第51-65页
    3.1 实验装置第51-52页
    3.2 实验内容第52页
    3.3 实验结果第52-61页
        3.3.1 汽泡生长第52-56页
        3.3.2 两相流型第56-61页
    3.4 液相流速计算第61-63页
    3.5 实验结论第63页
    3.6 本章小结第63-65页
第4章 TPCTLL在高热流密度下的传热特点第65-87页
    4.1 实验装置第65-68页
    4.2 TPCTLL在高热流密度下的传热特点第68-77页
        4.2.1 TPCTLL在高热流密度下的启动阶段第69-72页
        4.2.2 TPCTLL在高热流密度下的的稳态阶段第72-76页
        4.2.3 实验小结第76-77页
    4.3 三种传热机制的环路热虹吸管第77-83页
        4.3.1 三种环路热虹吸管的传热特点第78-80页
        4.3.2 高热流密度下TPCTLL与TPCTLV的传热性能比较第80-82页
        4.3.3 实验小结第82-83页
    4.4 TPCTLV到TPCTLL的转变第83-86页
    4.5 本章小结第86-87页
第5章 大充液率环路热虹吸管传热机制理论分析第87-101页
    5.1 传热模型第87-89页
    5.2 热力学方法分析环流速度与充液率之间的关系第89-93页
    5.3 数值模拟方法计算环流速度与充液率之间的关系第93-97页
    5.4 理论方法计算工质传热温差与充液率之间的关系第97-100页
    5.5 本章小结第100-101页
第6章 结论与展望第101-105页
    6.1 本文研究总结第101-102页
    6.2 创新点第102-103页
    6.3 未来工作展望第103-105页
主要符号表第105-107页
参考文献第107-119页
攻读博士学位期间发表的论文与专利目录第119-121页
    期刊论文第119页
    学术会议第119-121页
致谢第121-122页

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