摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
符号表 | 第11-14页 |
第1章 绪论 | 第14-33页 |
·本课题的研究背景 | 第14-16页 |
·高热流密度器件散热技术的现状 | 第16-25页 |
·高热流密度器件的散热冷却方式 | 第19-20页 |
·风冷散热法 | 第20-22页 |
·液体冷却法 | 第22-24页 |
·制冷技术 | 第24-25页 |
·高热流密度器件的热管冷却技术 | 第25-28页 |
·热管技术 | 第25-27页 |
·环路热管技术开发的可行性与必要性 | 第27-28页 |
·本文的研究目标和主要内容 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-33页 |
第2章 环路并行式热管及其传热性能的理论分析 | 第33-68页 |
·结构特点 | 第34-35页 |
·蒸发段管内汽液两相流动 | 第35-37页 |
·影响因素 | 第37-41页 |
·管径 | 第37页 |
·截面几何形状 | 第37-38页 |
·充液介质物理性质 | 第38-39页 |
·充液率 | 第39-40页 |
·倾斜角度 | 第40-41页 |
·加热和冷却方式 | 第41页 |
·环路并行式热管内部的汽液流动 | 第41-47页 |
·汽泡的运动 | 第43-44页 |
·液膜/液滴的运动 | 第44-47页 |
·上管内液膜/液滴的运动 | 第46页 |
·下管内液膜/液滴的运动 | 第46-47页 |
·液膜/液滴运动小结 | 第47页 |
·环路并行式热管的管内传热过程 | 第47-50页 |
·冷凝段传热 | 第48-49页 |
·蒸发段传热 | 第49-50页 |
·环路并行式热管热阻网络模型 | 第50-62页 |
·管壁热阻 | 第51-53页 |
·蒸发段蒸发热阻 | 第53-57页 |
·两相强制对流蒸发热阻 | 第53-56页 |
·对蒸发段蒸发热阻的修正 | 第56-57页 |
·蒸汽流动阻力产生的热阻 | 第57-59页 |
·冷凝段凝结热阻 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
第3章 环路并行式热管的试验研究 | 第68-104页 |
·概述 | 第68页 |
·试验仪器 | 第68-72页 |
·热电偶的使用 | 第68-70页 |
·Agilent 34970A 数据采集/开关单元 | 第70-71页 |
·转子流量计 | 第71-72页 |
·试验系统及安排 | 第72-74页 |
·试验结果及分析 | 第74-96页 |
·蒸发段等温性能分析 | 第74-79页 |
·冷凝段等温性能分析 | 第79-84页 |
·运行温度分布特性 | 第84-89页 |
·传热特性 | 第89-96页 |
·角度的影响 | 第89-92页 |
·冷却流量的影响 | 第92-94页 |
·充液量的影响 | 第94-96页 |
·试验数据的理论分析 | 第96-101页 |
·蒸发段传热 | 第97-99页 |
·冷凝段传热 | 第99-101页 |
·本章小结 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-104页 |
第4章 环路并行式热管在强光源散热及其它方面的应用 | 第104-116页 |
·概述 | 第104页 |
·结构特点 | 第104-107页 |
·设计依据 | 第104-105页 |
·散热器结构设计 | 第105页 |
·散热器工作方式及影响因素 | 第105-107页 |
·试验装置及测量 | 第107页 |
·试验结果与分析 | 第107-112页 |
·充液量的影响 | 第107-109页 |
·倾角的影响 | 第109-110页 |
·输入功率的影响 | 第110页 |
·散热器性能 | 第110-111页 |
·应用特性 | 第111-112页 |
·研究小结 | 第112页 |
·其它应用研究 | 第112-115页 |
·电子器件散热 | 第113-114页 |
·工业余热利用 | 第114页 |
·其它特殊利用 | 第114-115页 |
·本章小结 | 第115页 |
参考文献 | 第115-116页 |
第5章 结论及今后的研究方向 | 第116-118页 |
·结论 | 第116-117页 |
·今后的研究方向 | 第117-118页 |
在读期间发表论文、任职及获奖情况 | 第118-119页 |
在读期间参与的科研项目 | 第119-120页 |
致谢 | 第120页 |