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非牛顿纳米流体在螺旋隔板椭圆管换热器中的传热研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
主要符号表第10-13页
第一章 绪论第13-28页
    1.1 课题研究背景及意义第13-14页
    1.2 非牛顿流体的研究进展第14-20页
        1.2.1 非牛顿纳米流体流变特性及热物性的研究第14-18页
            1.2.1.1 添加金属或者金属氧化物纳米粒子的非牛顿流体第15-16页
            1.2.1.2 添加非金属材料纳米粒子的非牛顿流体第16-18页
        1.2.2 非牛顿流体传热性能的研究进展第18-20页
            1.2.2.1. 非牛顿流体的传热研究第18-19页
            1.2.2.2. 非牛顿流体的数值模拟第19-20页
    1.3 螺旋隔板换热器的研究第20-24页
    1.4 本课题的研究内容第24-28页
        1.4.1 羧甲基纤维素(CMC)的物性第24-25页
        1.4.2 多壁碳纳米管(MWCNTs)的结构第25-26页
        1.4.3 本课题研究内容和创新第26-28页
第二章 非牛顿纳米流体的制备及热物性测试分析第28-45页
    2.1 非牛顿纳米流体的制备及其稳定性分析第28-34页
        2.1.1 CMC水溶液的制备第28-29页
        2.1.2 不同质量浓度的CMC水溶液的稳定性分析第29-30页
        2.1.3 MWCNTs/CMC纳米流体的制备第30-32页
        2.1.4 不同质量浓度的MWCNTs/CMC纳米流体的稳定性分析第32-34页
    2.2 非牛顿流体的流变特性分析第34-40页
        2.2.1 CMC水溶液的流变特性测试分析第34-36页
        2.2.2 MWCNTs/CMC纳米流体的流变特性测试分析第36-40页
    2.3 非牛顿流体的比热容测试第40-41页
    2.4 非牛顿流体的热导率测试第41-44页
    2.5 本章小结第44-45页
第三章 传热实验装置系统及实验方法第45-53页
    3.1 实验系统及主要器材第45-49页
        3.1.1 实验系统第45-47页
        3.1.2 实验设备第47-49页
    3.2 实验方法第49-52页
        3.2.1 实验前的准备第49-51页
        3.2.2 实验测量步骤第51-52页
    3.3 本章小结第52-53页
第四章 数据处理及误差分析第53-64页
    4.1 实验数据处理第53-57页
        4.1.1 总传热系数的计算第53-54页
        4.1.2 非牛顿流体走壳程时的传热系数计算第54-56页
        4.1.3 非牛顿流体走管程时的传热系数计算第56-57页
    4.2 实验误差分析第57-63页
        4.2.1 实验误差理论分析第58-59页
        4.2.2 传热实验误差实际分析第59-60页
        4.2.3 总传热系数不确定性分析第60-62页
        4.2.4 冷却水传热系数不确定性分析第62页
        4.2.5 非牛顿流体传热系数不确定性分析第62-63页
    4.3 本章小结第63-64页
第五章 实验结果和讨论第64-76页
    5.1 非牛顿流体在壳程的传热与流阻性能研究第64-69页
        5.1.1 非牛顿流体在壳程的传热性能研究第64-66页
        5.1.2 非牛顿流体在壳程的流阻性能研究第66-67页
        5.1.3 非牛顿流体在壳程的传热关系式拟合第67-69页
    5.2 非牛顿流体在管程的传热与流阻性能研究第69-73页
        5.2.1 非牛顿流体在管程的传热性能研究第69-70页
        5.2.2 非牛顿流体在管程的流阻性能研究第70-71页
        5.2.3 非牛顿流体在管程的传热关系式拟合第71-73页
    5.3 壳程和管程的传热性能对比第73-75页
    5.4 本章小结第75-76页
结论与展望第76-78页
参考文献第78-86页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第86-87页
致谢第87-88页
附件第88页

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