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

微尺度液—汽相变传热的分子动力学模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-16页
    1.1 课题来源第9-10页
    1.2 微热管第10-13页
        1.2.1 微热管的结构第10-12页
        1.2.2 微热管的工作原理第12页
        1.2.3 微热管的应用第12-13页
    1.3 相变第13-14页
        1.3.1 相变传热第13-14页
        1.3.2 相变的分子动力学研究第14页
    1.4 本文研究的主要内容第14-16页
2 分子动力学方法第16-29页
    2.1 分子动力学原理第16-17页
    2.2 系综第17-19页
    2.3 力场及势函数第19-21页
        2.3.1 Lennard-Jones势第19-20页
        2.3.2 EAM势第20页
        2.3.3 Tersoff势第20-21页
    2.4 热导率的计算方法第21-26页
        2.4.1 Muller-Plathe法第22-23页
        2.4.2 Jund法第23-24页
        2.4.3 两种方法的比较第24-26页
    2.5 分子动力学软件第26-29页
3 水模型的选择第29-40页
    3.1 三种常用水模型第29-30页
    3.2 热导率的模拟第30-33页
        3.2.1 模拟方法第30-31页
        3.2.2 三种模型热导率的比较第31-32页
        3.2.3 热导率随温度关系第32-33页
    3.3 密度的模拟第33-35页
    3.4 水薄膜的液-汽相变第35-40页
        3.4.1 模拟方法第35-36页
        3.4.2 模拟结果与讨论第36-40页
4 水薄膜液-汽相变蒸发率的研究第40-53页
    4.1 模型建立第40-41页
    4.2 蒸发率的计算第41-43页
    4.3 蒸发率的影响因素第43-47页
        4.3.1 系统温度对蒸发率的影响第43-44页
        4.3.2 液膜厚度对蒸发率的影响第44-46页
        4.3.3 结果与讨论第46-47页
    4.4 硅衬底的作用第47-53页
        4.4.1 衬底硅的尺寸效应第47-48页
        4.4.2 界面热阻第48-51页
        4.4.3 VDOS分析第51-53页
5 微尺度通道传热模型第53-63页
    5.1 晶面结构的选取第53-54页
    5.2 模型建立第54-56页
    5.3 等宽通道传热模型第56-58页
        5.3.1 通道高度对传热性能的影响第57页
        5.3.2 液膜厚度对传热性能的影响第57-58页
    5.4 不等宽通道传热模型第58-63页
        5.4.1 相同充液量第59-60页
        5.4.2 相同液膜厚度第60-61页
        5.4.3 结果讨论第61-63页
结论第63-64页
参考文献第64-67页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第67-68页
致谢第68-69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:基于生物质制备功能性碳纳米材料及其电化学电容性能研究
下一篇:C集团公司全面预算管理改进研究