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泡沫金属附壁热管纳米流体强化传热性能研究及应用

摘要第1-8页
Abstract第8-16页
第1章 绪论第16-25页
   ·研究背景及意义第16-17页
   ·热管的研究第17-19页
     ·热管工作原理第17页
     ·热管的分类第17-18页
     ·热管的传热影响因素第18页
     ·热管技术的研究现状第18-19页
   ·多孔泡沫金属第19-21页
     ·多孔泡沫金属简介第19页
     ·多孔泡沫金属的性能及其应用第19页
     ·多孔吸液芯的工作原理第19-20页
     ·基于多孔吸液芯热管研究现状第20-21页
   ·纳米流体第21-22页
     ·纳米流体及其传热机理第21页
     ·纳米流体传热影响因素第21-22页
     ·基于纳米流体的热管研究现状第22页
   ·平板热管应用于搅拌摩擦焊研究第22-24页
     ·搅拌摩擦焊简介第22-23页
     ·搅拌摩擦焊温度场控制研究现状第23-24页
   ·研究内容第24-25页
第2章 多孔吸液芯的性能研究第25-40页
   ·实验材料及条件第25-26页
     ·多孔材料及实验条件第25-26页
     ·试样处理第26页
   ·多孔金属基本特性的表征第26-29页
     ·孔隙率的表征第26-27页
     ·孔径的表征第27-28页
     ·表观密度的表征第28页
     ·微观形貌的表征第28页
     ·理论毛细抽吸力计算第28-29页
   ·结果与分析第29-39页
     ·孔隙率表征结果与分析第29-32页
     ·孔径表征结果与分析第32-34页
     ·表观密度表征结果与分析第34-35页
     ·微观结构表征结果与分析第35-38页
     ·毛细抽吸力表征结果与分析第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第3章 纳米流体制备及性能研究第40-54页
   ·实验材料及条件第40-41页
   ·纳米流体的制备第41-42页
   ·纳米流体性能研究及研究方法第42-44页
     ·稳定性研究第42页
     ·纳米流体热物性研究第42-43页
     ·纳米流体粘度研究第43-44页
   ·结果与分析第44-53页
     ·纳米流体稳定性结果第44-46页
     ·纳米流体稳定性机理研究第46-48页
     ·纳米流体热物性结果与分析第48-52页
     ·粘度试验结果与分析第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第4章 热管制造与性能分析第54-70页
   ·热管的制造第54-57页
     ·管壳的选择第54页
     ·吸液芯的选择第54-55页
     ·工质的选择第55页
     ·热管的制作第55-57页
   ·实验测试系统第57-60页
   ·实验过程第60-61页
     ·吸液芯对热管传热性能的影响第60页
     ·纳米流体质量浓度对热管传热性能的影响第60-61页
   ·结果与分析第61-68页
     ·吸液芯对热管壁温分布影响第61-62页
     ·吸液芯对热管极限传热功率影响第62-64页
     ·纳米流体质量浓度对热管壁温分布影响第64-65页
     ·纳米流体质量浓度对蒸发端传热系数影响第65-66页
     ·纳米流体质量浓度对冷凝端传热系数影响第66-67页
     ·纳米流体质量浓度对热管热阻的影响第67-68页
   ·本章小结第68-70页
第5章 平板热管应用于 FSW 的研究第70-82页
   ·平板热管原理及设计第70-71页
     ·平板热管原理第70页
     ·平板热管的设计第70-71页
   ·平板热管应用于 FSW 温度场主动控制研究第71-73页
     ·实验原理第71页
     ·实验过程第71-72页
     ·FSW 温度场测试第72-73页
   ·结果与分析第73-81页
     ·空气条件下焊接温度场第73-74页
     ·方案一(水热管冷却、热管冷凝端空冷)焊接温度场第74-75页
     ·方案二(水热管冷却、热管冷凝端水冷)焊接温度场第75-76页
     ·方案三(0.5wt% Al2O3-DW 热管冷却、热管冷凝端空冷)焊接温度场第76-77页
     ·方案四(1wt% Al2O3-DW 热管冷却、热管冷凝端空冷)焊接温度场第77-78页
     ·不同热管对试板峰值温度影响结果与分析第78-79页
     ·不同填充工质的平板热管性能对比第79-81页
   ·本章小结第81-82页
结论第82-83页
参考文献第83-88页
攻读硕士学位期间发表的论文第88-89页
致谢第89-90页
详细摘要第90-95页

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