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微通道冷却器内热流固耦合过程的数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-26页
    1.1 固体激光器简介第11-13页
    1.2 固体激光器热效应第13-15页
        1.2.1 固体激光器热效应概述第13-15页
        1.2.2 固体激光器热效应发展进程第15页
    1.3 微通道冷却器的热效应研究现状第15-21页
        1.3.1 微通道冷却系统研究现状第15-19页
        1.3.2 激光介质热效应研究现状第19-21页
    1.4 微通道冷却器热流固耦合研究第21-22页
        1.4.1 热流固耦合简介第21-22页
        1.4.2 微通道冷却器热流固耦合分析第22页
    1.5 ANSYS Workbench软件简介第22-25页
    1.6 本文主要研究内容第25-26页
2 微通道冷却器热流固耦合模拟基础第26-36页
    2.1 流动传热基本方程第26-29页
        2.1.1 流体控制方程第26-29页
        2.1.2 传热控制方程第29页
        2.1.3 耦合控制方程第29页
    2.2 离散方法概述第29-30页
    2.3 湍流模型及壁面函数选择第30-33页
    2.4 热应力/变形问题有限元基础第33-34页
    2.5 模拟求解方法第34-35页
    2.6 本章小结第35-36页
3 微通道冷却系统热流固耦合初步分析第36-49页
    3.1 物理模型建立与模拟条件确定第36-41页
        3.1.1 物理模型建立第36-38页
        3.1.2 网格划分第38-39页
        3.1.3 模拟对象的物性参数确定第39-40页
        3.1.4 边界条件设置第40-41页
    3.2 热流固耦合初步分析结果与分析第41-48页
        3.2.1 流场、温度场及压力场计算结果第42-45页
        3.2.2 热应力及热变形计算结果第45-48页
    3.3 本章小结第48-49页
4 微通道冷却系统传热特性的影响因素分析第49-65页
    4.1 模型验证及基础模拟条件确定第49-54页
        4.1.1 模型验证第49-50页
        4.1.2 模拟雷诺数范围的确定第50-52页
        4.1.3 模拟维度的确定第52-53页
        4.1.4 动态与稳态模拟方法的确定第53-54页
    4.2 热源及冷却介质对传热特性的影响分析第54-61页
        4.2.1 玻片生热量影响分析第55-57页
        4.2.2 冷却介质种类影响分析第57-60页
        4.2.3 热源形式影响分析第60-61页
    4.3 玻片厚度及通道宽度对传热特性的影响分析第61-64页
        4.3.1 玻片厚度影响分析第62-63页
        4.3.2 通道宽度影响分析第63-64页
    4.4 本章小结第64-65页
5 玻片热变形及应力的数值模拟与光程差初步分析第65-74页
    5.1 雷诺数及生热量对玻片热变形/应力的影响分析第65-70页
        5.1.1 流动雷诺数影响分析第65-68页
        5.1.2 玻片生热量影响分析第68-70页
    5.2 光程差的初步分析第70-73页
        5.2.1 光程差计算理论基础第70-72页
        5.2.2 模拟结果与讨论第72-73页
    5.3 本章小结第73-74页
结论第74-75页
创新点与展望第75-76页
参考文献第76-81页
附录A 符号说明第81-83页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第83-84页
致谢第84-85页

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