首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--热力工程、热机论文--热力工程理论论文--传热学论文

纳米流体在圆管型丝网热管中换热强化的实验研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪 论第14-23页
    1.1 课题的提出第14-16页
    1.2 国内外研究现状第16-20页
        1.2.1 热管国内外研究与进展第16-19页
        1.2.2 纳米流体热管国内外研究与进展第19-20页
    1.3 本课题的目的和意义和研究的内容第20-21页
    1.4 本课题的主要研究内容第21-23页
        1.4.1 本文所做的工作第21-22页
        1.4.2 本文的主要研究内容第22-23页
第2章 理论基础第23-61页
    2.1 热管理论第23-38页
        2.1.1 热管的工作原理第23-24页
        2.1.2 热管的传热极限第24-29页
        2.1.3 热管的基本特性第29-30页
        2.1.4 热管散热器的研究及发展第30-37页
        2.1.5 小结第37-38页
    2.2 纳米理论第38-61页
        2.2.1 纳米科技发展史第38-39页
        2.2.2 纳米粒子的性质第39-40页
        2.2.3 纳米粒子的强化传热机理第40-43页
        2.2.4 纳米颗粒分散的基本方法第43-45页
        2.2.5 纳米流体的制备第45-46页
        2.2.6 纳米流体在传热学中的应用第46-60页
        2.2.7 小结第60-61页
第3章 实验装置和实验方法第61-73页
    3.1 实验装置第61-66页
        3.1.1 实验主装置系统图第61页
        3.1.2 丝网热管结构示意图第61-62页
        3.1.3 数据采集系统第62-64页
        3.1.4 充液及抽气系统第64页
        3.1.5 电源及加热传热系统第64-65页
        3.1.6 冷却系统第65-66页
    3.2 实验方法第66-69页
        3.2.1 实验前的准备工作第66-67页
        3.2.2 实验说明第67-68页
        3.2.3 实验步骤第68-69页
    3.3 误差分析第69-72页
        3.3.1 仪器误差第70页
        3.3.2 热电偶校正误差第70页
        3.3.3 热流密度测量误差第70-72页
    3.4 附表第72-73页
第4章 纳米流体导热系数的测量第73-84页
    4.1 实验原理第73-76页
    4.2 实验装置第76-77页
        4.2.1 实验装置系统图第76页
        4.2.2 热丝第76页
        4.2.3 实验仪器第76页
        4.2.4 数据采集系统第76-77页
    4.3 实验步骤第77-78页
    4.4 误差分析第78-80页
        4.4.1 对流的消除第78页
        4.4.2 功率变化对测量结果的影响第78-79页
        4.4.3 热丝和样品尺度的影响第79页
        4.4.4 电压稳定性对实验的影响第79-80页
        4.4.5 误差估计第80页
    4.5 实验结果第80-84页
        4.5.1 水的导热系数第80-81页
        4.5.2 纳米流体的导热系数第81-84页
第5章 纳米流体强化丝网热管换热实验结果和分析第84-107页
    5.1 最佳充液率第84-85页
    5.2 氧化铜纳米流体在水平热管中的换热特性第85-94页
        5.2.1 壁温分布第85-86页
        5.2.2 氧化铜纳米颗粒的质量分数对蒸发段换热系数的影响第86-89页
        5.2.3 氧化铜纳米颗粒的质量分数对冷凝段换热系数的影响第89-91页
        5.2.4 氧化铜纳米颗粒的质量分数对热管总热阻的影响第91-92页
        5.2.5 氧化铜纳米颗粒的质量分数对最大热流密度的影响第92-94页
        5.2.6 小结第94页
    5.3 氧化铜纳米流体在倾斜热管中的换热性能第94-106页
        5.3.1 壁温分布第94-95页
        5.3.2 热管的倾斜角度对蒸发段换热系数的影响第95-99页
        5.3.3 热管的倾斜角度对冷凝段换热系数的影响第99-102页
        5.3.4 热管的倾斜角度对热管总热阻的影响第102-104页
        5.3.5 热管的倾斜角度对最大热流密度的影响第104-105页
        5.3.6 小结第105-106页
    5.4 氧化铜纳米流体在不同冷却水入口温度的传热特性第106-107页
第6章 总结和今后工作展望第107-110页
    6.1 实验总结第107-108页
    6.2 本论文总结第108页
    6.3 进一步研究的展望第108-110页
参考文献第110-117页
致谢第117-118页
攻读硕士学位期间所发表和已录用的论文第118页

论文共118页,点击 下载论文
上一篇:基于TQM的建筑外墙外保温施工质量管理应用研究
下一篇:高速移动环境下OFDM系统的频偏估计方法