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正火预处理对脉动热管性能影响

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 脉动热管简介第11-13页
        1.2.1 脉动热管的工作原理第11-12页
        1.2.2 脉动热管运行的物理过程第12-13页
    1.3 PHP启动过程的研究现状第13-16页
        1.3.1 表面润湿性对脉动热管的研究现状第14-15页
        1.3.2 内壁面微结构对脉动热管的影响研究第15页
        1.3.3 正火和退火热处理对PHP组织结构的影响研究第15-16页
    1.4 本文的研究内容、方法及目的第16-19页
        1.4.1 研究内容第16-17页
        1.4.2 研究方法第17页
        1.4.3 研究目的第17-19页
第2章 正火和退火预处理对脉动热管的影响第19-28页
    2.1 正火和退火处理工艺第19-20页
    2.2 实验装置第20-21页
        2.2.1 内壁面微结构图像采集装置第20页
        2.2.2 内壁面工质润湿性测量装置第20-21页
    2.3 正火与退火预处理对热管的影响第21-26页
        2.3.1 内壁面微结构第21-24页
        2.3.2 内壁面工质润湿性第24-26页
    2.4 本章小结第26-28页
第3章 PHP性能实验研究第28-38页
    3.1 实验目的及实验方案设计第28页
    3.2 实验测试系统第28-35页
        3.2.1 实验系统图第28-30页
        3.2.2 实验装置第30-34页
        3.2.3 实验安排第34页
        3.2.4 实验步骤第34-35页
    3.3 热管性能指标第35-36页
    3.4 实验误差分析第36页
    3.5 本章小结第36-38页
第4章 PHP性能实验数据及结果分析第38-50页
    4.1 氧乙炔正火预处理对脉动热管壁面温度的影响第38-41页
        4.1.1 脉动热管壁面温度随加热功率变化的曲线对比分析第38-41页
        4.1.2 结果分析第41页
    4.2 氧乙炔正火预处理对脉动热管最小启动功率的影响第41-43页
        4.2.1 未经处理脉动热管的最小启动功率第41-42页
        4.2.2 氧乙炔正火预处理脉动热管的最小启动功率第42页
        4.2.3 结果分析第42-43页
    4.3 氧乙炔正火预处理对脉动热管启动时间的影响第43-45页
        4.3.1 启动时间的判定第43页
        4.3.2 氧乙炔正火处理与未经处理脉动热管启动时间的对比分析第43-44页
        4.3.3 结果分析第44-45页
    4.4 氧乙炔正火对脉动热管启动温度的影响第45-47页
        4.4.1 启动温度的判定第45页
        4.4.2 氧乙炔正火处理与未经处理脉动热管启动温度的对比分析第45-46页
        4.4.3 结果分析第46-47页
    4.5 氧乙炔正火对脉动热管热阻的影响第47-48页
        4.5.1 氧乙炔正火处理与未经处理脉动热管热阻的对比分析第47-48页
        4.5.2 结果分析第48页
    4.6 本章小结第48-50页
结论第50-51页
参考文献第51-55页
致谢第55-56页

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