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高功率光纤激光器热控技术研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-18页
   ·课题来源、背景和意义第11-13页
     ·课题来源第11页
     ·课题背景第11-12页
     ·课题目的和意义第12-13页
   ·热设计的研究现状第13-14页
   ·高功率光纤激光器热控技术的研究现状第14-16页
     ·国内外研究现状第14-16页
   ·本文的主要研究内容第16-17页
   ·本章小结第17-18页
2 热设计理论基础第18-34页
   ·热源和热阻第18-19页
   ·热传递方式第19-23页
     ·热传导第19-20页
     ·热对流第20-21页
     ·热辐射第21-22页
     ·稳态和瞬态传热第22-23页
   ·热控制方法第23-24页
   ·冷板散热第24-29页
     ·流态判断第25-26页
     ·液冷冷板的换热计算第26-29页
   ·储热冷板第29-30页
     ·储热冷板的换热计算第29-30页
   ·热电制冷第30-32页
     ·热电制冷的基本原理第30-32页
   ·本章小结第32-34页
3 高功率光纤激光器热分析第34-46页
   ·光纤激光器的组成及原理第34-35页
   ·泵浦源的热分析第35-38页
     ·泵浦源产热机理第35-37页
     ·热效应对LD的影响第37-38页
   ·有源光纤的热分析第38-42页
     ·有源光纤的产热机理第38-39页
     ·有源光纤的热分布规律第39-42页
     ·热效应对有源光纤的影响第42页
   ·光纤熔接点热效应分析第42-44页
     ·光纤熔接点的热分布规律第43页
     ·热效应对光纤熔接点的影响第43-44页
   ·热控制方法的选择第44-45页
   ·本章小结第45-46页
4 高功率光纤激光器的液冷散热技术研究第46-66页
   ·液冷系统介绍第46页
   ·冷板结构设计第46-48页
   ·冷却介质的选取第48-49页
   ·冷板散热数值仿真研究第49-50页
     ·热分析软件介绍第49-50页
     ·边界条件和求解器设置第50页
   ·不同参量对散热效果影响程度分析第50-61页
     ·三种光纤槽的散热效果第50-51页
     ·不同冷板结构的散热效果研究第51-57页
     ·不同流速对散热效果的影响第57-58页
     ·不同流道截面积对散热效果的影响第58-60页
     ·热源与流道间的距离对散热效果的影响第60页
     ·不同尺寸绕流柱对散热效果的影响第60-61页
   ·冷板的优化设计第61-64页
     ·冷板散热的实验测试第62-64页
     ·实验数据分析第64页
   ·光纤激光器水冷设计第64-65页
   ·本章小结第65-66页
5 高功率光纤激光器无水冷却技术研究第66-82页
   ·无水冷却系统第66-67页
   ·相变材料的选取第67-68页
   ·热缓冲装置结构设计第68-69页
   ·相变储热散热数值仿真研究第69-73页
     ·热沉结构的散热效果研究第69-70页
     ·相变储热的强化分析第70-73页
   ·相变储热和热电制冷相结合的优化散热研究第73-75页
   ·无水冷却的测试与分析第75-80页
     ·无水冷却的实验测试第75-77页
     ·实验数据分析第77-80页
   ·光纤激光器无水冷却设计第80页
   ·本章小结第80-82页
6 总结与展望第82-85页
   ·总结第82-83页
   ·展望第83-85页
参考文献第85-89页
攻读硕士期间发表的论文及所取得的研究成果第89-90页
致谢第90-91页

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