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流量波动条件下过冷沸腾起始点及换热特性研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 研究背景与意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-22页
        1.2.1 沸腾起始点研究第15-19页
        1.2.2 过冷沸腾换热研究第19-22页
    1.3 本文的主要工作第22-24页
第2章 实验装置与方法第24-34页
    2.1 实验系统第24-28页
        2.1.1 实验回路第24-26页
        2.1.2 辅助系统第26-28页
    2.2 实验内容与方法第28-30页
        2.2.1 实验内容第28页
        2.2.2 实验方法第28-30页
    2.3 数据处理与不确定度分析第30-32页
        2.3.1 数据处理第30-31页
        2.3.2 不确定度分析第31-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第3章 流量波动条件下单相换热特性第34-58页
    3.1 流量波动条件下换热理论模型第34-38页
        3.1.1 流量波动条件下速度分布第34-35页
        3.1.2 流量波动条件下温度分布第35-38页
    3.2 流量波动对换热的影响分析第38-45页
        3.2.1 壁面热流密度波动规律第38-40页
        3.2.2 温度波动规律第40-43页
        3.2.3 努塞尔数波动规律第43-45页
    3.3 流量波动条件下层流区换热实验研究第45-49页
        3.3.1 稳态流动条件下层流区换热特性第45-47页
        3.3.2 流量波动条件下层流区换热特性第47-49页
    3.4 流量波动条件下过渡区换热实验研究第49-56页
        3.4.1 稳态流动条件下过渡区换热特性第49-50页
        3.4.2 流量波动条件下过渡区换热特性第50-56页
    3.5 本章小结第56-58页
第4章 稳态流动条件下过冷沸腾起始点第58-88页
    4.1 流动条件下的孔穴核化理论第58-67页
        4.1.1 核化准则的建立第58-63页
        4.1.2 流动条件的影响第63-67页
    4.2 基于热力学的核化分析第67-75页
        4.2.1 热力学核化模型第67-71页
        4.2.2 热力学核化模型结果分析第71-75页
    4.3 源于不溶性气泡的核化特性第75-86页
        4.3.1 源于不溶性气泡的核化模型第75-78页
        4.3.2 不溶性气泡对核化的影响第78-86页
    4.4 本章小结第86-88页
第5章 流量波动条件下过冷沸腾起始点第88-104页
    5.1 流量波动影响的理论分析第88-96页
        5.1.1 核化理论在流量波动下的应用第88-90页
        5.1.2 壁温波动对I类沸腾起始点的影响第90-95页
        5.1.3 壁温波动对II类沸腾起始点的影响第95-96页
    5.2 流量波动影响的实验研究第96-102页
    5.3 本章小结第102-104页
第6章 流量波动条件下过冷沸腾换热特性第104-132页
    6.1 过冷沸腾气泡行为特性第104-112页
        6.1.1 气泡的生长与冷凝第104-106页
        6.1.2 气泡最大直径第106-108页
        6.1.3 气泡的滑移与浮升第108-112页
    6.2 过冷沸腾失稳特性第112-117页
    6.3 过冷沸腾换热特性第117-129页
        6.3.1 沸腾滞后现象第117-120页
        6.3.2 稳态流动过冷沸腾换热特性第120-126页
        6.3.3 流量波动条件下过冷沸腾换热特性第126-129页
    6.4 本章小结第129-132页
结论第132-136页
参考文献第136-152页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第152-154页
致谢第154页

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