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复杂结构微通道热沉流动可视化及传热过程热力学分析

摘要第1-7页
Abstract第7-16页
主要符号表第16-18页
第1章 绪论第18-32页
   ·研究背景、目的和意义第18-19页
   ·国内外研究现状及分析第19-30页
     ·微通道液体强化传热研究第19-27页
     ·Micro-PIV流动可视化研究第27-29页
     ·传热过程的热力学研究第29-30页
   ·论文主要内容第30-32页
第2章 微通道结构设计第32-48页
   ·模型描述第32-39页
     ·物理模型第32-33页
     ·数学模型第33-36页
     ·求解方法及模型验证第36-39页
   ·通道性能评价第39-46页
     ·流动与传热特性分析第39-41页
     ·液-固接触面及温度分布第41-42页
     ·凹穴及内肋形状对流动及传热的影响第42-46页
   ·本章小结第46-48页
第3章 对流传热过程的热力学分析第48-64页
   ·热力学模型第48-54页
     ·场协同原理第48-50页
     ·熵产原理第50-53页
     ·热能传输效率第53-54页
   ·结果分析及讨论第54-62页
     ·不同结构的影响第54-59页
     ·凹穴高及肋高的影响第59-62页
   ·本章小结第62-64页
第4章 复杂结构微通道热沉流动可视化分析第64-84页
   ·实验件制作第64-67页
     ·PDMS制作过程第64-66页
     ·物理模型第66-67页
   ·Micro-PIV实验过程第67-73页
     ·荧光示踪粒子选取第67-68页
     ·实验系统第68-71页
     ·图像后处理第71-73页
   ·结果分析与讨论第73-82页
     ·速度分布第73-77页
     ·矢量场分析第77-80页
     ·旋涡形成分析第80-82页
   ·本章小结第82-84页
第5章 纳米流体流经微通道热沉实验研究第84-104页
   ·纳米流体参数测量第84-89页
     ·纳米流体制备第84-85页
     ·参数测量第85-89页
   ·实验过程第89-95页
     ·实验系统第89-91页
     ·数据处理第91-95页
     ·不确定性分析第95页
   ·数值方法第95-96页
     ·单相法第95-96页
     ·边界条件第96页
   ·结果分析及讨论第96-102页
     ·实验及数值方法验证第96-97页
     ·流动与传热特性分析第97-99页
     ·实验关联式分析第99-102页
   ·本章小结第102-104页
第6章 双层微通道热沉流动与传热特性分析第104-122页
   ·模型描述第104-110页
     ·双层微通道熵产模型第104-108页
     ·物理模型第108-110页
   ·传热特性分析第110-115页
   ·热沉整体特性分析第115-119页
     ·入口布置方式第115-116页
     ·数据处理第116-117页
     ·结果分析及讨论第117-119页
   ·本章小结第119-122页
第7章 对流传热模型及优化设计第122-138页
   ·单相对流传热模型第122-132页
     ·流动与传热充分发展第122-124页
     ·流动与传热未充分发展第124-126页
     ·热阻分析第126页
     ·结果分析与讨论第126-132页
   ·遗传优化过程第132-136页
     ·构建目标函数第132-133页
     ·优化步骤第133-134页
     ·结果讨论与分析第134-136页
   ·本章小结第136-138页
结论与展望第138-142页
 结论第138-140页
 创新点第140页
 展望第140-142页
参考文献第142-150页
攻读学位期间发表的学术论文和申请的专利第150-152页
致谢第152页

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