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烧结多孔介质材料发汗冷却的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 引言第11-33页
   ·课题的研究背景和意义第11-17页
     ·航空发动机和火箭发动机高温部件的热防护第11-13页
     ·近空间高超声速飞行器高温部件的热防护第13-14页
     ·现有的冷却方式第14-17页
   ·发汗冷却的研究现状第17-29页
     ·发汗冷却材料研究进展第17-20页
     ·冷却介质的研究第20-21页
     ·多孔介质内流动的研究第21-24页
     ·发汗冷却的实验研究第24-25页
     ·发汗冷却的模型研究第25-27页
     ·发汗冷却的理论研究第27-29页
     ·发汗冷却优化的研究第29页
   ·发汗冷却研究存在的问题第29-30页
   ·本文研究的主要内容第30-33页
第2章 烧结多孔介质材料的制备第33-45页
   ·本章引论第33页
   ·多孔介质材料的烧结第33-38页
     ·粉末的制备第33-35页
     ·粉末的压制成形第35-36页
     ·粉末的烧结第36-38页
     ·烧结体的抗氧化性测定第38页
   ·多孔介质材料特性第38-43页
     ·孔隙率的检测第38-39页
     ·渗透率的检测第39-43页
   ·本章小结第43-45页
第3章 烧结多孔材料的无相变发汗冷却实验研究第45-73页
   ·本章引论第45页
   ·实验系统概述第45-52页
     ·实验系统介绍第46-47页
     ·实验装置介绍第47-50页
     ·物理量的实验测量第50-52页
   ·实验数据的处理第52-53页
   ·实验系统误差分析第53-56页
   ·实验结果与分析第56-71页
     ·316L多孔介质平板的低温试验第56-57页
     ·Cr-Ni基多孔介质平板的高温试验第57-71页
   ·本章小结第71-73页
第4章 烧结多孔材料的渗透特性实验研究第73-87页
   ·本章引论第73-74页
   ·实验系统和实验件第74-77页
     ·实验件装置第74-75页
     ·实验系统概述第75-76页
     ·测量流体的选择第76页
     ·高压注射泵第76-77页
   ·动态接触角测量第77-78页
   ·实验系统误差分析第78页
   ·实验结果和分析第78-84页
     ·气体渗透特性中的非达西现象第78-81页
     ·液体渗透特性中的非达西现象第81-84页
   ·本章小结第84-87页
第5章 烧结多孔材料的相变发汗冷却实验研究第87-101页
   ·本章引论第87页
   ·实验系统概述第87-89页
     ·实验系统和实验段介绍第88-89页
     ·实验装置介绍第89页
   ·实验方法介绍第89-92页
     ·实验工况介绍第89-90页
     ·最小冷却流量的调节第90-91页
     ·物理量的实验测量第91-92页
     ·实验数据的处理第92页
   ·实验系统误差分析第92页
   ·实验结果及分析第92-96页
     ·最小冷却流量的影响第92-94页
     ·冷却腔压降的影响第94-95页
     ·冷却效率的影响第95页
     ·平板底温的影响第95-96页
   ·电弧加热风洞中的模拟实验第96-100页
     ·实验系统和实验装置第96-98页
     ·气流的状态参数第98页
     ·实验结果及分析第98-100页
   ·本章小结第100-101页
第6章 全文总结和展望第101-103页
参考文献第103-113页
致谢第113-114页
在读期间发表的学术论文和取得的其他研究成果第114页

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