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抗重力双向互补热管均温板设计及传热特性研究

致谢第4-6页
摘要第6-7页
Abstract第7页
主要符号表第8-13页
1 绪论第13-26页
    1.1 课题背景第13-14页
        1.1.1 电子器件散热第13-14页
        1.1.2 等温化技术第14页
    1.2 热管的研究现状第14-24页
        1.2.1 热管概述第14-15页
        1.2.2 热管的种类及应用第15-19页
        1.2.3 热管管芯第19-24页
    1.3 课题来源第24页
    1.4 课题的研究内容第24-26页
2 热管理论概述与传热性能参数第26-41页
    2.1 热管的流动理论第26-31页
        2.1.1 压力平衡方程第26-27页
        2.1.2 毛细力△P_cap第27-28页
        2.1.3 重力压头△Pg和△P⊥第28-29页
        2.1.4 液体流阻△Pl第29-30页
        2.1.5 蒸汽压降△Pv第30-31页
    2.2 热管的主要性能参数第31-37页
        2.2.1 启动特性第31-32页
        2.2.2 温度特性第32-33页
        2.2.3 总热阻第33-35页
        2.2.4 极限传递功率第35-37页
    2.3 铜-水烧结热管传热性能的计算结果第37-41页
        2.3.1 铜-水烧结热管的参数第37-38页
        2.3.2 铜-水烧结热管的理论总热阻第38-39页
        2.3.3 铜-水烧结热管的理论传热极限第39-41页
3 铜-水烧结热管传热性能实验第41-62页
    3.1 实验目的第41页
    3.2 实验台整体设计第41-42页
    3.3 加热模块的设计第42-45页
        3.3.1 加热材料的选择第42-44页
        3.3.2 加热模块的最终方案第44-45页
    3.4 冷却系统的设计第45-49页
        3.4.1 套管的设计第45-47页
        3.4.2 回路热水的冷却第47页
        3.4.3 环境温度的控制第47-48页
        3.4.4 流量的控制第48-49页
    3.5 角度调节装置第49-50页
    3.6 主要参数的测量第50-54页
        3.6.1 温度的测量第50-53页
        3.6.2 流量的测量第53-54页
    3.7 实验过程第54-56页
        3.7.1 实验步骤第55页
        3.7.2 铜块表面温度随时间的变化第55-56页
        3.7.3 冷却水进出口温差随时间的变化第56页
    3.8 实验结果及分析第56-60页
        3.8.1 实际传热功率第57-58页
        3.8.2 实际总热阻第58-59页
        3.8.3 总热阻与倾斜角关系的探讨第59-60页
    3.9 误差分析第60-62页
        3.9.1 测量误差第60-61页
        3.9.2 误差传递第61-62页
4 抗重力双向互补热管均温板系统的设计与测试第62-73页
    4.1 热管的抗重力互补设计第62-63页
    4.2 互补特性测试实验第63-64页
    4.3 实验结果及分析第64-73页
        4.3.1 轴向温度分布第64-68页
        4.3.2 传热功率第68-70页
        4.3.3 总热阻第70-73页
5 结论及展望第73-75页
    5.1 本文主要结论第73页
    5.2 展望第73-75页
参考文献第75-80页
攻读硕士期间研究成果第80-81页
攻读硕士期间获奖情况第81-82页
攻读硕士期间参与的科研项目第82页

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