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多孔表面相变传热及其应用实例-Vapor Chamber

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
主要符号对照表第9-13页
第1章 引言第13-36页
   ·背景及意义第13-14页
   ·研究现状第14-34页
     ·多孔介质传热传质模型第14-18页
     ·多孔表面池沸腾的研究第18-29页
     ·平板热管内的流动和传热研究第29-34页
     ·已有研究的不足第34页
   ·论文内容第34-36页
第2章 实验设计第36-50页
   ·多孔介质相变传热实验第36-45页
     ·实验系统第36-37页
     ·可视化实验段第37-42页
     ·数据采集系统第42-43页
     ·数据处理第43-44页
     ·不确定性分析第44-45页
   ·VAPOR CHAMBER 传热特性实验第45-49页
     ·实验系统第45-46页
     ·Vapor Chamber 结构设计第46-47页
     ·数据采集系统第47页
     ·数据处理第47-48页
     ·不确定性分析第48-49页
   ·小结第49-50页
第3章 多孔表面蒸发/沸腾现象第50-77页
   ·实验步骤第50-51页
   ·池沸腾现象第51-58页
     ·自然对流阶段第51页
     ·孤立气泡沸腾第51-54页
     ·汽液逆流沸腾阶段第54-58页
   ·沸腾曲线第58-63页
   ·底板温度特性第63-66页
   ·刻槽参数的影响第66-71页
     ·参数对沸腾现象的影响第66-69页
     ·参数对壁面过热度和换热系数的影响第69-71页
   ·丝网层数的影响第71-75页
     ·丝网层数对沸腾现象的影响第71-73页
     ·丝网层数对壁面过热度和换热系数的影响第73-75页
   ·小结第75-77页
第4章 EQUATIONEQUATION 多孔表面相变传热分析第77-89页
   ·相变传热形态第77-79页
     ·蒸发传热第77页
     ·沸腾起始第77-78页
     ·汽液逆流沸腾第78-79页
   ·传热极限理论分析第79-82页
     ·毛细极限第79-81页
     ·水力极限第81-82页
   ·传热极限预测第82-87页
     ·计算参数第82-86页
     ·结果分析第86-87页
   ·实验结果与理论值的比较第87-88页
   ·小结第88-89页
第5章 VAPOR CHAMBER 传热特性实验第89-103页
   ·实验步骤第89-90页
   ·基本现象第90-93页
     ·q′′=2~4W/cm 2 时的相变特征第90-91页
     ·q′′=6W/cm 2 时的相变特征第91-92页
     ·q′′=8W/cm 2 时的相变特征第92页
     ·q′′=10W/cm 2 时的相变特征第92-93页
   ·VAPOR CHAMBER 传热性能分析第93-95页
   ·不同VAPOR CHAMBER 比较第95-102页
     ·2# Vapor Chamber 的结构第95-96页
     ·测试系统第96-97页
     ·热电偶的布置第97页
     ·测试步骤简述第97-98页
     ·测试结果第98-101页
     ·讨论第101页
     ·对工程实践的建议第101-102页
   ·小结第102-103页
第6章 主要结论第103-105页
参考文献第105-109页
致谢第109-110页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第110页

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