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 |