重力热管传热过程的数学模型及液氮温区重力热管的实验研究
| 致谢 | 第1-8页 |
| 符号表 | 第8-10页 |
| 摘要 | 第10-12页 |
| ABSTRACT | 第12-15页 |
| 1 绪论 | 第15-25页 |
| ·课题背景及研究意义 | 第15-16页 |
| ·重力热管发展历史简介 | 第16-19页 |
| ·重力热管研究现状 | 第19-22页 |
| ·凝结与沸腾过程的换热机理 | 第19-20页 |
| ·充注率和倾角对传热性能的影响 | 第20-21页 |
| ·传热极限 | 第21-22页 |
| ·本文的主要内容 | 第22-25页 |
| 2 重力热管传热过程的基础理论 | 第25-35页 |
| ·冷凝段传热过程 | 第25-27页 |
| ·蒸发段传热过程 | 第27-32页 |
| ·液膜传热过程 | 第28-30页 |
| ·液池传热过程 | 第30-32页 |
| ·传热极限发生机理 | 第32-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 3 重力热管稳态传热过程的数学模型 | 第35-63页 |
| ·前言 | 第35-36页 |
| ·冷凝段传热过程的数学模型 | 第36-41页 |
| ·蒸发段传热过程的数学模型 | 第41-52页 |
| ·液膜区数学模型 | 第41-47页 |
| ·液池区数学模型 | 第47-52页 |
| ·重力热管内质量和能量守恒 | 第52-53页 |
| ·传热极限的数学模型 | 第53-59页 |
| ·本章小结 | 第59-63页 |
| 4 重力热管数学模型计算结果与分析 | 第63-77页 |
| ·蒸发段液膜与液池换热机理 | 第63-65页 |
| ·充注率对重力热管传热性能的影响 | 第65-70页 |
| ·充注率与冷却温度的关系 | 第65-68页 |
| ·充注率与传热极限的关系 | 第68-70页 |
| ·传热率与临界充注率的关系 | 第70-71页 |
| ·重力热管工作区间及其影响因素 | 第71-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 5 液氮温区重力热管的实验研究 | 第77-95页 |
| ·实验装置 | 第77-80页 |
| ·重力热管及冷热源系统 | 第77-78页 |
| ·真空和充注系统 | 第78-79页 |
| ·测量系统 | 第79-80页 |
| ·冷却过程的实验研究 | 第80-87页 |
| ·冷却温度与工作压力 | 第80-82页 |
| ·冷却过程瞬时传热率 | 第82-87页 |
| ·稳态下实验值与计算值的比较与分析 | 第87-90页 |
| ·误差分析 | 第90-93页 |
| ·温度测量误差 | 第90-91页 |
| ·加热功率测量误差 | 第91-92页 |
| ·充注率的计算误差 | 第92-93页 |
| ·本章小结 | 第93-95页 |
| 6 全文总结与展望 | 第95-99页 |
| ·全文总结 | 第95-96页 |
| ·本文的创新点 | 第96-97页 |
| ·展望 | 第97-99页 |
| 参考文献 | 第99-107页 |
| 作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第107-109页 |