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矩形微通道内R22流动沸腾压降特性及可视化研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 课题研究的背景与意义第11-12页
    1.2 通道尺寸的划分第12-14页
    1.3 微通道换热器的研究进展第14-15页
    1.4 微通道内两相流动沸腾阻力压降研究现状第15-19页
    1.5 微通道内流动沸腾可视化的研究现状第19-20页
    1.6 本课题的主要研究内容第20-22页
第二章 实验系统搭建和实验方法第22-41页
    2.1 实验系统总体设计第22-23页
    2.2 实验段第23-25页
    2.3 制冷系统其他部件的设计选型第25-29页
        2.3.1 旋转式变频压缩机第25-27页
        2.3.2 冷凝器第27页
        2.3.3 蒸发器第27页
        2.3.4 节流机构第27-28页
        2.3.5 其他部件第28-29页
    2.4 辅助系统第29-31页
        2.4.1 风冷系统第29-30页
        2.4.2 电系统第30-31页
    2.5 数据采集系统第31-36页
        2.5.1 数据采集仪与计算机第31-34页
        2.5.2 温度传感器及变送器第34页
        2.5.3 压力传感器及变送器第34-35页
        2.5.4 微小流量计及流量积算仪第35-36页
    2.6 制冷剂与润滑油第36页
    2.7 实验前准备第36-38页
        2.7.1 制冷系统调试第36-38页
        2.7.2 热电阻标定第38页
    2.8 实验方法第38-40页
        2.8.1 参数调节第38-39页
        2.8.2 实验步骤第39-40页
    2.9 本章小结第40-41页
第三章 微通道内流动沸腾压降特性研究第41-69页
    3.1 实验工况设计第41-42页
    3.2 实验段单相流热平衡分析第42页
    3.3 两相流压降分析方法第42-46页
        3.3.1 均相模型第42-44页
        3.3.2 分相模型第44-46页
    3.4 流动阻力特性分析第46-48页
    3.5 实验结果分析第48-57页
        3.5.1 总压降分析第48-50页
        3.5.2 质量通量对两相摩擦压降的影响第50-52页
        3.5.3 热流密度对两相摩擦压降的影响第52-54页
        3.5.4 出口干度对两相摩擦压降的影响第54-56页
        3.5.5 槽道尺寸对两相摩擦压降的影响第56-57页
    3.6 纳米流体阻力特性及实验结果分析第57-60页
    3.7 两相摩擦实验结果与文献关联式计算结果对比第60-65页
        3.7.1 R22 两相摩擦压降值与理论模型计算值的比较第61-64页
        3.7.2 纳米流体两相摩擦压降值与理论模型计算值的比较第64-65页
    3.8 实验误差分析第65-67页
    3.9 本章小结第67-69页
第四章 支持向量机预测两相摩擦压降第69-82页
    4.1 支持向量机理论第69-75页
        4.1.1 机器学习第69-70页
        4.1.2 支持向量分类机第70-74页
        4.1.3 支持向量回归机第74-75页
    4.2 粒子群优化算法原理第75-76页
    4.3 粒子群优化支持向量机算法过程第76-78页
    4.4 支持向量机模型建立与预测第78-81页
        4.4.1 R22 制冷剂流动沸腾两相摩擦压降预测第78-80页
        4.4.2 纳米流体两相摩擦压降预测第80-81页
    4.5 本章小结第81-82页
第五章 微通道流动沸腾可视化研究第82-96页
    5.1 可视化测量系统第82-84页
        5.1.1 可视化实验器材第82-83页
        5.1.2 可视化实验方法第83-84页
    5.2 流型特性第84-87页
    5.3 热流密度对微通道流动沸腾的影响第87-91页
    5.4 倒流现象第91-94页
    5.5 本章小结第94-96页
总结与展望第96-98页
    本文的研究结论第96-97页
    本文的创新点第97页
    建议与展望第97-98页
参考文献第98-105页
攻读硕士期间发表的学术论文第105-106页
致谢第106-107页
附件第107页

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