摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第8-20页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第8-11页 |
1.1.1 凝华固化法收料过程 | 第8-10页 |
1.1.2 课题意义 | 第10-11页 |
1.2 UF_6凝华固化法收料的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 UF_6的物理性质 | 第11-12页 |
1.2.2 UF_6冷凝容器凝华传热过程的实验观察 | 第12页 |
1.2.3 冷凝容器内的凝华传热分析 | 第12-14页 |
1.3 气体凝华传热过程的研究现状 | 第14-17页 |
1.3.1 霜层形成的实验研究 | 第14-15页 |
1.3.2 霜层生长模型及数值计算方法 | 第15-17页 |
1.4 已有研究的不足之处及本文研究工作 | 第17-20页 |
1.4.1 已有研究的不足之处 | 第17-18页 |
1.4.2 本文研究工作 | 第18-20页 |
第2章 凝华过程理论分析及数值计算模型 | 第20-30页 |
2.1 凝华过程的理论分析 | 第20-24页 |
2.1.1 成核理论 | 第21-23页 |
2.1.2 固体晶核与壁面的粘附作用 | 第23-24页 |
2.2 数值计算模型 | 第24-29页 |
2.2.1 控制方程 | 第25-26页 |
2.2.2 源项分析 | 第26-27页 |
2.2.3 凝华传质模型 | 第27-28页 |
2.2.4 气固动量与热量传递模型 | 第28-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 数值模拟及结果分析 | 第30-38页 |
3.1 模拟设置 | 第30-31页 |
3.1.1 模拟对象 | 第30-31页 |
3.1.2 模拟工况及边界条件、初始条件 | 第31页 |
3.2 模拟结果 | 第31-36页 |
3.2.1 平均压强与固体沉积速率 | 第31-33页 |
3.2.2 固体料层生长形貌 | 第33-34页 |
3.2.3 温度分布 | 第34-35页 |
3.2.4 容器壁面的平均热流密度 | 第35-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-38页 |
第4章 8L冷凝容器收料过程的影响因素分析 | 第38-52页 |
4.1 本章引言 | 第38页 |
4.2 容器初始压强的影响分析 | 第38-44页 |
4.2.1 平均压强与固体沉积速率 | 第38-39页 |
4.2.2 固体料层生长情况 | 第39-40页 |
4.2.3 温度分布 | 第40-42页 |
4.2.4 容器壁面的平均热流密度 | 第42-44页 |
4.3 容器壁面温度的影响分析 | 第44-50页 |
4.3.1 平均压强与固体沉积速率 | 第44-46页 |
4.3.2 固体料层生长情况 | 第46-47页 |
4.3.3 温度分布 | 第47-49页 |
4.3.4 容器壁面的平均热流密度 | 第49-50页 |
4.4 本章小节 | 第50-52页 |
第5章 总结与展望 | 第52-56页 |
5.1 本文总结 | 第52-53页 |
5.1.1 工作内容 | 第52页 |
5.1.2 主要结论 | 第52-53页 |
5.2 后期工作展望 | 第53-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
致谢 | 第58-60页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第60页 |