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微柱复合多孔介质沸腾换热特性实验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-28页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 沸腾换热概述第12-18页
        1.2.1 沸腾传热简介第12页
        1.2.2 沸腾曲线第12-14页
        1.2.3 沸腾传热的影响因素第14-15页
        1.2.4 强化沸腾换热主要方式第15-16页
        1.2.5 强化池沸腾换热研究进展第16-18页
    1.3 多孔结构对沸腾换热影响的研究综述第18-26页
        1.3.1 粉末多孔烧结第18-20页
        1.3.2 电沉积多孔结构第20-21页
        1.3.3 泡沫金属多孔结构第21-23页
        1.3.4 多孔结构复合其他第23-26页
    1.4 问题提出及本文主要研究内容第26-28页
2 实验装置及方法第28-37页
    2.1 可视化实验台及相关仪器设备第28-32页
        2.1.1 沸腾池主腔体第29页
        2.1.2 加热部件第29-30页
        2.1.3 冷凝系统第30-31页
        2.1.4 高速摄像系统第31页
        2.1.5 数据采集系统第31-32页
    2.2 实验测试方法及数据采集过程第32-34页
        2.2.1 实验测试步骤及方法第32-33页
        2.2.2 实验数据处理第33-34页
    2.3 实验数据误差分析第34-36页
        2.3.1 热流密度误差分析第34-35页
        2.3.2 壁面温度及过热度误差分析第35-36页
        2.3.3 传热效率误差分析第36页
    2.4 本章小结第36-37页
3 实验表面设计制备及实验模型验证第37-45页
    3.1 实验表面设计及制备第37-41页
        3.1.1 光滑表面的制备第37-38页
        3.1.2 均匀多孔表面的制备第38-39页
        3.1.3 柱形复合多孔介质表面的制备第39-41页
    3.2 加热部件设计可行性验证第41-42页
    3.3 实验件模型合理性验证第42-43页
    3.4 实验装置测实验证第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
4.微柱表面对核态沸腾换热性能的影响第45-71页
    4.1 微柱尺寸对热流密度的影响第45-53页
        4.1.1 柱高对热流密度的影响第46-49页
        4.1.2 柱间距对热流密度的影响第49-53页
    4.2 微柱尺寸对换热系数的影响第53-59页
        4.2.1 柱高对换热系数的影响第54-56页
        4.2.2 柱间距对换热系数的影响第56-59页
    4.3 气泡动态变化第59-68页
        4.3.1 气泡脱离直径第59-63页
        4.3.2 气泡脱离频率第63-65页
        4.3.3 气泡成核密度第65-68页
    4.4 微柱复合多孔介质表面强化机理第68-69页
    4.5 本章小结第69-71页
5 结论与展望第71-74页
    5.1 结论第71-72页
    5.2 本文创新点第72页
    5.3 研究展望第72-74页
参考文献第74-77页
个人简历、在学期间发表的学术论文及成果第77-78页
致谢第78页

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