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环形回路中液体工质热压转换效应定量测量及传热过程研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 国内外研究现状及趋势第14-30页
        1.2.1 先进的传热技术第14-20页
        1.2.2 热压转换传热现象第20-22页
        1.2.3 热声理论及实验研究现状第22-30页
    1.3 本文研究内容第30-31页
第二章 实验方案及仪器选择第31-41页
    2.1 实验原理第31-33页
    2.2 实验系统的设计第33-39页
        2.2.1 大功率脉冲电源第34-35页
        2.2.2 加热片材料的选择第35-36页
        2.2.3 管路的选材及设计第36-37页
        2.2.4 压力传感器选择第37页
        2.2.5 热电偶的选型第37-38页
        2.2.6 采集板卡及采集系统的选择第38-39页
    2.3 实验控制系统简介第39页
    2.4 实验误差分析第39-40页
    2.5 本章小结第40-41页
第三章 热压转换效应的实验研究第41-57页
    3.1 实验过程第41页
    3.2 实验结果及分析第41-55页
        3.2.1 单脉冲加热下压力波的传递特性第41-45页
        3.2.2 脉冲加热功率对热压转换的影响第45-50页
        3.2.3 充液率的影响第50-52页
        3.2.5 初始温度的影响第52-54页
        3.2.6 重力的影响第54-55页
    3.3 本章小结第55-57页
第四章 过热R134a液体中活塞效应的数值模拟研究第57-69页
    4.0 单脉冲加热的流体力学数值模拟第57-60页
    4.1 过热液体中活塞效应数值模拟第60页
    4.2 计算区域及数学模型第60-62页
    4.3 计算过程与结果分析第62-68页
        4.3.1 活塞效应的传热过程第62-64页
        4.3.2 活塞效应与导热传热过程比较第64-66页
        4.3.3 活塞效应方式下的当量热导率第66-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第五章 总结与展望第69-71页
    5.1 本文主要结论第69页
    5.2 本文创新点第69-70页
    5.3 未来展望第70-71页
主要符号表第71-73页
参考文献第73-79页
作者简介第79页
攻读硕士学位期间发表的论文第79-81页
致谢第81页

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