首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--热力工程、热机论文--工业用热工设备论文--换热设备论文--热管论文

针翅平板微热管传热性能分析及其实验研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第17-28页
    1.1 研究背景与意义第17-19页
    1.2 国内外研究现状第19-26页
        1.2.1 热管发展历程第19-20页
        1.2.2 热管技术的应用第20-22页
        1.2.3 沟槽热管传热理论与实验研究第22-24页
        1.2.4 吸液芯结构的加工方法第24-26页
    1.3 课题来源及研究内容第26-27页
        1.3.1 课题来源第26-27页
        1.3.2 主要的研究内容第27页
    1.4 本章小结第27-28页
第二章 平板微热管传热分析及蒸发端吸液芯结构优化第28-40页
    2.1 热管的Cotter理论第28-29页
    2.2 针翅沟槽平板传热管的热阻网络分析第29-31页
    2.3 针翅沟槽平板微热管的蒸发端传热分析第31-35页
    2.4 针翅沟槽平板微热管最大极限功率理论计算第35-39页
        2.4.1 毛细极限第36页
        2.4.2 沸腾极限第36-37页
        2.4.3 声速极限第37页
        2.4.4 黏性极限第37页
        2.4.5 携带极限第37-38页
        2.4.6 其他极限第38-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第三章 蒸发端沸腾相变理论与针翅结构优化实验研究第40-49页
    3.1 沸腾相变传热第40-43页
    3.2 吸液芯结构优化沸腾相变传热实验平台第43-45页
    3.3 实验结果分析第45-48页
        3.3.1 针翅高度对沸腾相变的传热性能影响第45-46页
        3.3.2 针翅宽度对沸腾相变的传热性能影响第46-47页
        3.3.3 针翅纵向间距对沸腾相变的传热性能影响第47页
        3.3.4 针翅横向间距对沸腾相变的传热性能影响第47-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 针翅沟槽平板微热管制备工艺第49-55页
    4.1 管材和工质的选择第49-51页
        4.1.1 热管的工作温度第49-50页
        4.1.2 热管的相容性第50-51页
    4.2 激光制备热管吸液芯第51-52页
        4.2.1 激光加工设备第51页
        4.2.2 针翅结构的激光制备工艺第51-52页
        4.2.3 吸液芯结构的完整制备第52页
    4.3 其他工艺制备第52-54页
        4.3.1 热管焊接组装第53-54页
        4.3.2 检漏第54页
        4.3.3 充液抽真空第54页
        4.3.4 密封第54页
    4.4 本章小结第54-55页
第五章 针翅沟槽平板微热管的传热性能测试第55-71页
    5.1 平板微热管的传热性能平台搭建第55-57页
    5.2 传热性能评价指标第57-58页
    5.3 针翅沟槽平板微热管传热性能测试结果第58-64页
        5.3.1 针翅沟槽平板微热管的最大极限功率传热实验第58-59页
        5.3.2 纯铜板、空管以及针翅沟槽平板微热管的传热实验第59-63页
        5.3.3 不同针翅尺寸沟槽平板微热管传热实验第63-64页
    5.4 针翅沟槽平板微热管传热影响因素第64-69页
        5.4.1 倾斜角度对针翅平板热管传热性能的影响第65-68页
        5.4.2 管内压强对针翅平板热管传热性能的影响第68-69页
    5.5 本章小结第69-71页
结论与展望第71-74页
参考文献第74-79页
攻读硕士学位期间发表的论文与专利第79-81页
致谢第81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:基于仿射最小路法的含分布式电源配电系统可靠性分析
下一篇:DPF孔道内流场研究与孔道结构参数优化