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基于多孔吸液芯的超薄铝平板热管的制造及其传热性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
物理量名称及符号表第11-13页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 课题背景及意义第13-15页
    1.2 铝平板热管的结构和传热机制第15-17页
        1.2.1 铝平板热管的结构第15-16页
        1.2.2 铝平板热管的传热机制第16-17页
    1.3 国内外研究现状第17-24页
        1.3.1 铝平板热管的研究现状第17-20页
        1.3.2 超薄热管的研究现状第20-21页
        1.3.3 热管吸液芯的研究现状第21-24页
    1.4 课题目标与研究内容第24-26页
        1.4.1 课题来源第24页
        1.4.2 课题目标第24页
        1.4.3 主要研究内容第24-26页
第二章 多孔吸液芯成型机理及性能研究第26-42页
    2.1 引言第26页
    2.2 多孔吸液芯的成型机理第26-33页
        2.2.1 铝纤维的加工制造第26-28页
        2.2.2 铝纤维多孔结构的成型工艺及机理第28-31页
        2.2.3 铝纤维束编织网的成型工艺机理第31-33页
    2.3 多孔吸液芯润湿性能研究第33-36页
        2.3.1 润湿性能基本理论第33-34页
        2.3.2 润湿性能测试第34-36页
    2.4 多孔吸液芯毛细上升性能研究第36-41页
        2.4.1 毛细性能测试基本原理第36-37页
        2.4.2 毛细上升性能测试第37-38页
        2.4.3 测试结果分析第38-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第三章 基于多孔吸液芯的超薄铝平板热管的制造第42-56页
    3.1 引言第42页
    3.2 超薄铝平板热管二次成型方法的提出第42页
    3.3 铝平板热管预成型体结构研究第42-44页
    3.4 超薄铝平板热管制造工艺第44-50页
        3.4.1 连续挤压管材第44-45页
        3.4.2 切管与清洗第45-46页
        3.4.3 多孔吸液芯的制备与引入第46-47页
        3.4.4 二次压扁成型第47-48页
        3.4.5 除气、灌注、封口工艺第48-49页
        3.4.6 二次除气第49页
        3.4.7 激光焊接第49-50页
    3.5 传热性能测试平台的设计第50-54页
        3.5.1 启动性能测试平台第50-51页
        3.5.2 稳态性能测试系统第51-53页
        3.5.3 数据处理与误差分析第53-54页
    3.6 本章小结第54-56页
第四章 超薄铝平板热管的传热性能研究第56-74页
    4.1 引言第56页
    4.2 多孔吸液芯结构对超薄铝平板热管的强化传热特性第56-60页
        4.2.1 温差性能第56-58页
        4.2.2 蒸发热阻第58-60页
    4.3 水平状态传热性能研究第60-62页
    4.4 不同多孔吸液芯对传热性能的影响第62-66页
        4.4.1 启动性能第63-64页
        4.4.2 稳态性能第64-66页
    4.5 倾斜角度对传热性能的影响第66-70页
        4.5.1 启动性能第66-67页
        4.5.2 稳态性能第67-70页
    4.6 冷却端流速对传热性能的影响第70-72页
        4.6.1 温差及蒸发段温度第70-71页
        4.6.2 冷凝热阻第71-72页
    4.7 本章小结第72-74页
结论与展望第74-77页
参考文献第77-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-86页
致谢第86-87页
附件第87页

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