摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
主要符号表及物理量名称 | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 脉动热管概述 | 第15-17页 |
1.2.1 脉动热管的种类及其工作原理 | 第15-16页 |
1.2.2 脉动热管的特点 | 第16-17页 |
1.2.3 脉动热管传热特性的影响因素 | 第17页 |
1.3 脉动热管研究现状 | 第17-23页 |
1.3.1 理论研究 | 第18-19页 |
1.3.2 实验研究 | 第19-22页 |
1.3.3 数值模拟 | 第22页 |
1.3.4 应用研究 | 第22-23页 |
1.4 课题来源与研究内容 | 第23-26页 |
1.4.1 课题来源 | 第23页 |
1.4.2 研究意义及目标 | 第23-24页 |
1.4.3 研究内容 | 第24-26页 |
第二章 单向阀脉动热管的设计及制造 | 第26-39页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 脉动热管的设计 | 第26-30页 |
2.2.1 工质选择 | 第26-28页 |
2.2.2 毛细管参数设计 | 第28-30页 |
2.2.3 充液率选择 | 第30页 |
2.3 隔膜式单向阀脉动热管的提出 | 第30-32页 |
2.4 单向阀与脉动热管的集成 | 第32-33页 |
2.5 脉动热管的制造工艺 | 第33-38页 |
2.5.1 下料弯管 | 第33页 |
2.5.2 清洗去油 | 第33-34页 |
2.5.3 焊接工艺 | 第34-35页 |
2.5.4 检漏方法与抗压测试 | 第35-36页 |
2.5.5 抽真空和灌注工质 | 第36-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 脉动热管的实验测试装置及方法 | 第39-48页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验测试装置 | 第39-42页 |
3.2.1 加热装置 | 第40-41页 |
3.2.2 冷却装置 | 第41页 |
3.2.3 温度采集装置 | 第41-42页 |
3.3 实验操作步骤 | 第42-44页 |
3.3.1 对称加热模式 | 第43页 |
3.3.2 单侧加热模式 | 第43-44页 |
3.4 数据处理 | 第44-46页 |
3.4.1 温差和热阻 | 第44-46页 |
3.4.2 有效导热系数 | 第46页 |
3.5 误差分析 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 对称加热时单向阀对脉动热管传热特性的影响 | 第48-67页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 充液率对脉动热管传热性能的影响 | 第48-49页 |
4.3 单向阀对启动特性的影响 | 第49-52页 |
4.3.1 启动类型 | 第49-51页 |
4.3.2 启动温度 | 第51-52页 |
4.4 单向阀对稳态特性的影响 | 第52-60页 |
4.4.1 稳态时平均壁面温度 | 第53-54页 |
4.4.2 温差和热阻 | 第54-58页 |
4.4.3 有效导热系数 | 第58-60页 |
4.5 工质流速及潜热比例计算 | 第60-66页 |
4.5.1 建模方法及计算条件 | 第60-64页 |
4.5.2 工质流速 | 第64-65页 |
4.5.3 潜热比例 | 第65-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 单侧加热时单向阀对脉动热管传热特性的影响 | 第67-81页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 单侧加热时脉动热管的传热特性分析 | 第67-69页 |
5.3 加热模式对脉动热管传热特性的影响 | 第69-70页 |
5.4 倾斜角度为0°时单向阀对脉动热管传热特性的影响 | 第70-74页 |
5.4.1 稳态时平均壁面温度 | 第70-71页 |
5.4.2 温差和热阻 | 第71-73页 |
5.4.3 有效导热系数 | 第73-74页 |
5.5 倾斜角度为-90°和90°时单向阀对脉动热管传热特性的影响 | 第74-79页 |
5.5.1 稳态时平均壁面温度 | 第74-75页 |
5.5.2 温差和热阻 | 第75-78页 |
5.5.3 有效导热系数 | 第78-79页 |
5.6 本章小结 | 第79-81页 |
总结与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
附件 | 第91页 |