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 |