摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 微通道内流动沸腾国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 微通道内流动沸腾阻力特性研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 微通道内流动沸腾流型分布研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 微通道内流动沸腾压降波动特性研究现状 | 第15-16页 |
1.3 纳米制冷剂在流动沸腾传热中的研究现状 | 第16-18页 |
1.4 换热设备动态性能研究现状 | 第18-19页 |
1.5 课题来源及本文主要研究内容 | 第19-20页 |
1.6 本章小结 | 第20-21页 |
第二章 微通道表面特性表征 | 第21-28页 |
2.1 低表面能表面的定义 | 第21-22页 |
2.2 微通道表面能的测算 | 第22-27页 |
2.2.1 表面预处理 | 第22页 |
2.2.2 接触角的测量 | 第22-26页 |
2.2.3 表面能的计算 | 第26-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 流动沸腾实验系统与实验方法 | 第28-41页 |
3.1 实验系统 | 第28-34页 |
3.1.1 实验系统概述 | 第28-30页 |
3.1.2 微通道实验段 | 第30-31页 |
3.1.3 实验系统主要设备 | 第31-34页 |
3.2 纳米制冷剂的制备 | 第34-38页 |
3.2.1 纳米流体的配制方法 | 第35-36页 |
3.2.2 纳米制冷剂的物性参数 | 第36-38页 |
3.3 实验方法 | 第38-39页 |
3.3.1 实验前准备工作 | 第38页 |
3.3.2 实验步骤 | 第38-39页 |
3.4 不确定度分析 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 纳米制冷剂在微通道内流动沸腾阻力特性研究 | 第41-62页 |
4.1 实验段单相热平衡分析 | 第41-43页 |
4.1.1 热平衡实验 | 第41-42页 |
4.1.2 热平衡实验结果分析 | 第42-43页 |
4.2 实验数据处理 | 第43-46页 |
4.3 纳米制冷剂在微通道内流动沸腾阻力实验结果分析 | 第46-54页 |
4.3.1 影响进出口总压降及其分量的因素分析 | 第46-51页 |
4.3.2 影响两相摩擦压降的因素分析 | 第51-54页 |
4.4 两相摩擦压降关联式的拟合 | 第54-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
第五章 微通道内流动沸腾压降波动特性研究 | 第62-75页 |
5.1 实验段进出口总压降波动特性 | 第62-67页 |
5.1.1 热流密度对压降波动的影响 | 第63-64页 |
5.1.2 质量通量对压降波动的影响 | 第64-66页 |
5.1.3 入口过冷度对压降波动的影响 | 第66-67页 |
5.2 纳米制冷剂压降波动及阻力特性的机理分析 | 第67-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-75页 |
第六章 微通道换热器压力动态响应特性分析 | 第75-86页 |
6.1 被控变量的动态特性参数 | 第75-76页 |
6.2 微通道换热器压力动态响应特性实验 | 第76-83页 |
6.2.1 加热电压阶跃变化 | 第76-78页 |
6.2.2 工质体积流量阶跃变化 | 第78-80页 |
6.2.3 冷却水流量阶跃变化 | 第80-82页 |
6.2.4 微通道换热器压力动态特性分析 | 第82-83页 |
6.3 动态过程的阻力及波动特性 | 第83-85页 |
6.4 本章小结 | 第85-86页 |
结论 | 第86-89页 |
本文研究结论 | 第86-87页 |
本文特色与创新 | 第87页 |
建议与展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-99页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
附件 | 第101页 |