中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 概论 | 第10-20页 |
·课题背景及意义 | 第10-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-18页 |
·载人航天器热控系统轻量化研究 | 第13-14页 |
·载人航天器热管理研究进展 | 第14-15页 |
·空间站环控生保系统轻量化研究 | 第15-16页 |
·航空器中的热管理研究进展 | 第16-18页 |
·本文的主要内容 | 第18-19页 |
·小结 | 第19-20页 |
第二章 环控生保系统中热组件布局的优化研究 | 第20-41页 |
·物理模型 | 第20-22页 |
·理论分析 | 第22-33页 |
·串联热网络系统 | 第22-27页 |
·并联热网络系统 | 第27-33页 |
·实验研究 | 第33-40页 |
·实验原理 | 第34页 |
·实验系统 | 第34-35页 |
·实验过程 | 第35页 |
·数据处理及误差分析 | 第35-36页 |
·实验结果分析 | 第36-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第三章 环控生保系统热网络的性能分析与轻量化研究 | 第41-60页 |
·物理数学模型 | 第41-45页 |
·计算结果及分析 | 第45-50页 |
·计算工况 | 第45页 |
·管径对系统质量的影响 | 第45-46页 |
·冷媒流量的影响 | 第46-48页 |
·辐射散热器出口温度的影响 | 第48-49页 |
·节点温度T_1的影响 | 第49-50页 |
·系统的轻量化 | 第50-52页 |
·环控生保系统复杂热网络的轻量化分析 | 第52-59页 |
·冷媒流量对系统质量的影响 | 第53-55页 |
·TIMES的制冷系数对系统质量的影响 | 第55-56页 |
·OGS的工作温度对系统质量的影响 | 第56-57页 |
·系统的轻量化 | 第57-59页 |
·小结 | 第59-60页 |
第四章 TIMES尿液处理子系统的热管理和轻量化 | 第60-93页 |
·系统构成与工作原理 | 第61页 |
·过程方程与质量构成方程 | 第61-64页 |
·加热器中尿液的加热过程 | 第62页 |
·冷凝器中水蒸汽的冷凝过程 | 第62-63页 |
·膜蒸馏过程 | 第63页 |
·热电冷凝加热系统中的热平衡过程 | 第63-64页 |
·循环尿液的输运过程 | 第64页 |
·系统质量构成方程 | 第64页 |
·轻量化分析 | 第64-68页 |
·热电制冷器数目的影响 | 第65页 |
·加热器换热面积的影响 | 第65-66页 |
·尿液循环流量的影响 | 第66-67页 |
·冷凝压力的影响 | 第67-68页 |
·热管理分析 | 第68-73页 |
·实验研究 | 第73-92页 |
·实验研究内容 | 第73-74页 |
·聚丙烯中空纤维膜处理尿液的可行性实验 | 第74-78页 |
·TIMES实验样机简介 | 第78-82页 |
·误差分析 | 第82-83页 |
·实验结果及分析 | 第83-92页 |
·小结 | 第92-93页 |
第五章 SPE水电解制氧系统的性能分析与轻量化研究 | 第93-122页 |
·SPE水电解制氧系统的描述 | 第94-96页 |
·SPE水电解制氧工作原理 | 第94-95页 |
·基本组成和流程 | 第95-96页 |
·系统物理模型及主要性能参数理论分析 | 第96-102页 |
·物理模型 | 第96-97页 |
·系统的主要性能参数分析 | 第97-102页 |
·系统及其中各组件的理论分析 | 第102-106页 |
·系统的质量与能量守恒方程 | 第103页 |
·各组件质量与能量守恒分析 | 第103-106页 |
·数值模拟的结果及分析 | 第106-113页 |
·电流密度对系统性能的影响 | 第106-108页 |
·电解槽工作温度对系统性能的影响 | 第108-109页 |
·氧、氢产品压力对系统性能的影响 | 第109-113页 |
·轻量化分析 | 第113-121页 |
·系统质量构成的数学模型 | 第113-114页 |
·数值模拟结果及分析 | 第114-120页 |
·系统质量的全局优化 | 第120-121页 |
·小结 | 第121-122页 |
第六章 结论 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
个人简历、在学期间参加的研究项目及发表的学术论文 | 第128-130页 |