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微纳薄膜传热及微气泡动力学研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-18页
第1章 绪论(微尺度传热及强制对流下的气泡动力学研究概论)第18-58页
   ·微尺度概念第18-21页
     ·微尺度效应第19-20页
     ·表征微尺度效应的无量纲数第20-21页
   ·微尺度传热与流动第21-22页
   ·微尺度传热研究的理论模型第22-25页
     ·Lattice-Boltzmann方法第23-24页
     ·分子动力学模型第24-25页
   ·微尺度传热与微流体应用第25-28页
     ·薄膜中的热传导第25页
     ·微小电子器件的冷却&微型换热器第25-26页
     ·微热管第26-28页
     ·微尺度燃烧第28页
   ·微流体控制系统第28-34页
     ·MEMS第28-30页
     ·微流控系统第30-31页
     ·微流控学科的发展历程第31-32页
     ·热学在微流控中的典型应用背景第32-34页
   ·微尺度相变数值研究方法第34-36页
   ·热学微流控系统中的相变传热的研究现状和存在问题第36-37页
   ·微尺度流动沸腾研究进展第37-43页
   ·微加热元上的汽泡动力学研究进展第43-51页
   ·本文的研究目的和研究内容第51-52页
     ·薄膜微加热器上温度场研究第51-52页
     ·微气泡底层的薄液膜研究第52页
     ·强制对流条件下的微气泡动力学研究第52页
 参考文献第52-58页
第2章 微加热器的温度场研究第58-86页
   ·引言第58-61页
   ·一维稳态热扩散方程分析解第61-62页
   ·二维温度场分析解第62-63页
   ·微加热器的三维温度场求解方法第63-68页
     ·控制方程第63-65页
     ·边界条件和初始条件的设置第65-68页
   ·三维导热方程的无量纲化第68-69页
   ·无量纲方程的分析解第69-71页
   ·分析解与实验结果的对比第71-72页
   ·一维分析解和三维分析解对比第72-73页
   ·结果与讨论第73-83页
     ·无量纲时间ξ第73-75页
     ·微加热器长度的影响第75-77页
     ·微加热膜宽度的影响第77-81页
     ·加热膜厚度的影响第81-83页
   ·结论第83-84页
 参考文献第84-86页
第3章 微气泡底层的薄液膜研究第86-95页
   ·引言第86-87页
   ·表征微液层理论的方程组第87-92页
   ·结果与讨论第92-93页
   ·结论第93页
 参考文献第93-95页
第4章 脉冲加热下强制对流沸腾的微气泡动力学研究第95-131页
   ·引言第95-100页
   ·实验装置和实验方法第100-105页
   ·微加热器温度-电阻校准曲线和加热热流密度公式第105-107页
   ·误差分析第107页
   ·结果与讨论第107-128页
     ·气泡型态第110-114页
     ·气泡脱离加热膜后的聚合现象第114-119页
     ·气泡脱离直径D_d第119页
     ·较高加热频率下的气泡长缩规律第119-122页
     ·低频率下的气泡震荡规律第122-124页
     ·强制对流沸腾与池沸腾条件下气泡生成特点比较第124-125页
     ·强制对流沸腾下的沸腾曲线比较第125-126页
     ·纳米气泡效应第126-128页
   ·结论第128-129页
 参考文献第129-131页
第5章 结论与展望第131-133页
   ·本文的主要结论第131-132页
   ·展望与建议第132-133页
附录第133-138页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第138-139页
致谢第139页

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