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铝—氨槽道热管的制造及传热特性分析

目录第4-14页
摘要第14-15页
ABSTRACT第15页
第一章 绪论第16-23页
    1.1 课题的背景和意义第16页
    1.2 热管的工作原理与特点第16-17页
    1.3 热管的分类第17-18页
    1.4 热管的发展历史及研究现状第18-21页
    1.5 我国热管研究现状第21页
    1.6 本课题的主要内容第21-23页
第二章 “Ω”形轴向槽道热管设计与制造工艺第23-40页
    2.1 热管材料的选取第23-26页
        2.1.1 热管的工作介质第23-24页
        2.1.2 热管的管壳第24-25页
        2.1.3 热管端盖第25页
        2.1.4 热管槽道第25-26页
    2.2 热管制造工艺第26-39页
        2.2.1 机械加工第26-28页
        2.2.2 清洗第28-31页
        2.2.3 组装焊接第31-32页
        2.2.4 检漏第32-33页
        2.2.5 灌装第33-37页
        2.2.6 充液管剪断与封装第37-39页
        2.2.7 性能检验第39页
    2.3 本章小结第39-40页
第三章 槽道热管传热理论分析第40-52页
    3.1 COTTER理论第40-42页
        3.1.1 Cotter理论的基本内容第40页
        3.1.2 Cotter的热管模型和主要结论第40-42页
    3.2 热管传热极限的分析第42-43页
    3.3 热管传热极限的计算第43-47页
        3.3.1 热管截面尺寸第43-44页
        3.3.2 热管的声速极限第44-45页
        3.3.3 热管的沸腾极限第45页
        3.3.4 热管的携带极限第45-46页
        3.3.5 热管的毛细极限第46-47页
    3.4 氨气特性参数及传热极限计算结果第47-48页
    3.5 热阻分析第48-51页
        3.5.1 传热模型第48-50页
        3.5.2 计算结果及分析第50-51页
    3.6 本章小结第51-52页
第四章 Ω形轴向槽道热管性能测试第52-60页
    4.1 实验目的第52页
    4.2 实验装置第52-58页
        4.2.1 实验段第53-55页
        4.2.2 加热系统第55-56页
        4.2.3 冷却系统第56-57页
        4.2.4 温度测量和数据采集系统第57-58页
        4.2.5 热管支架系统第58页
    4.3 实验步骤第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 热管性能测试结果分析第60-86页
    5.1 热管的瞬态特性第60-62页
        5.1.1 同一热管在不同冷源下的启动关闭特性第60-62页
        5.1.2 不同热管在同一冷源下的启动关闭特性第62页
    5.2 热管的稳态特性第62-68页
        5.2.1 工作温度对轴向温度分布的影响第63-64页
        5.2.2 功率对轴向温度分布的影响第64-65页
        5.2.3 不同长度同一充液率热管在不同工作温度下轴向温度分布第65-66页
        5.2.4 不同充液率热管在不同角度工况下轴向温差随功率变化第66-67页
        5.2.5 热管的逆重力工作特性第67-68页
    5.3 热管性能参数分析第68-80页
        5.3.1 参数计算方法第68-69页
        5.3.2 蒸发段表面传热系数he分析第69-72页
        5.3.3 冷凝段表面传热系数hc分析第72-74页
        5.3.4 热阻分析第74-77页
        5.3.5 当量导热系数分析第77-80页
    5.4 实验误差分析第80-85页
        5.4.1 温度第81页
        5.4.2 输入热流量第81-82页
        5.4.3 冷却油流量第82页
        5.4.4 轴向温差第82-83页
        5.4.5 换热面积第83-84页
        5.4.6 热阻第84页
        5.4.7 当量导热系数第84-85页
    5.5 本章小结第85-86页
第六章 总结与展望第86-88页
参考文献第88-92页
致谢第92-94页
攻读学位期间发表的论文第94-95页
附表第95页

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