摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-21页 |
第一章 绪论 | 第21-32页 |
·相变材料与相变蓄热 | 第21-22页 |
·典型的相变材料 | 第22-23页 |
·相变材料微胶囊 | 第23-26页 |
·什么是微胶囊 | 第23-25页 |
·相变材料微胶囊的制备 | 第25-26页 |
·相变材料微胶囊的典型应用 | 第26-28页 |
·本论文的研究内容 | 第28-32页 |
第二章 文献综述 | 第32-40页 |
·相变材料微胶囊的制备 | 第32-33页 |
·MEPCM / PCM 悬浮液流动传热 | 第33-37页 |
·微/小通道内流体流动传热 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
第三章 流体流动与传热的理论基础 | 第40-53页 |
·通道内流体流动基础理论 | 第40-45页 |
·通道内流体层流传热理论 | 第45-53页 |
·矩形通道内的热充分发展层流流动 | 第47-48页 |
·热入口长度问题 | 第48-53页 |
第四章 相变材料微胶囊及其悬浮液的热物理性质 | 第53-69页 |
·相变材料微胶囊及其悬浮液的密度 | 第55页 |
·相变材料微胶囊及其悬浮液的比热 | 第55-56页 |
·相变材料微胶囊及其悬浮液的导热系数 | 第56-57页 |
·相变材料微胶囊悬浮液的粘度 | 第57-59页 |
·相变材料微胶囊及其悬浮液的DSC 热分析 | 第59-60页 |
·实验中相变材料微胶囊及其悬浮液的热物理性质 | 第60-69页 |
第五章 实验装置的设计与开发 | 第69-94页 |
·实验系统介绍 | 第69-70页 |
·测试装置 | 第70-75页 |
·小通道测试件设计的辅助计算 | 第75-81页 |
·计算不同的几何参数配置条件下铜块内的温度分布 | 第75-77页 |
·肋片效率 | 第77-80页 |
·多通道内流量分配 | 第80-81页 |
·数据采集系统 | 第81-85页 |
·实验系统其它部件的设计 | 第85-90页 |
·蠕动泵和流动脉动抑制器 | 第85-86页 |
·隔热壳体 | 第86-87页 |
·隔热的底板 | 第87页 |
·透明的盖板 | 第87-89页 |
·储液罐 | 第89-90页 |
·相变材料微胶囊悬浮液质量流量的测量以及流量计的校准 | 第90-92页 |
·热电偶的校准 | 第92-93页 |
·加热功率的测量 | 第93-94页 |
第六章 实验测量与数据分析 | 第94-128页 |
·相变材料微胶囊悬浮液在矩形小通道内流动的摩擦阻力特性测量 | 第94-101页 |
·压差测量的方法以及系统测量的可重复性 | 第94-96页 |
·数据处理与误差分析 | 第96-97页 |
·摩擦因子 | 第97-99页 |
·压降 | 第99-101页 |
·相变材料微胶囊悬浮液在矩形小通道内层流流动传热特征的测量 | 第101-119页 |
·测试装置向外界环境散热损失 | 第101-102页 |
·数据处理与误差分析 | 第102-104页 |
·实验结果与讨论 | 第104-119页 |
·理论分析悬浮液浓度、质量流量和壁面热流对相变材料微胶囊悬浮液流动传热性能的影响 | 第119-124页 |
·质量流量对相变材料微胶囊悬浮液小通道内流动传热的影响 | 第119-122页 |
·壁面热流对 MEPCM 悬浮液小通道内冷却性能的影响 | 第122-123页 |
·MEPCM 悬浮液层流 Nusselt 数的关系式 | 第123-124页 |
·相变材料微胶囊悬浮液的流动传热和功耗 | 第124-125页 |
·本章小结 | 第125-128页 |
第七章 数值计算 | 第128-142页 |
·相变材料微胶囊悬浮液在小通道内流动传热的三维数值模拟 | 第128-137页 |
·计算模型 | 第128-130页 |
·数值计算结果与实验结果的比较与讨论 | 第130-137页 |
·单个相变材料微胶囊颗粒内熔解相变传热 | 第137-140页 |
·相变材料微胶囊颗粒粒径对相变传热的影响 | 第139-140页 |
·相变材料微胶囊芯材质量含量对熔解相变时间的影响 | 第140页 |
·流体的温度对相变材料微胶囊熔解相变时间的影响 | 第140页 |
·本章小结 | 第140-142页 |
结论 | 第142-145页 |
参考文献 | 第145-154页 |
附录 | 第154-159页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第159-161页 |
致谢 | 第161-163页 |
作者简介 | 第163页 |