摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
·脉动热管的工作原理和结构特点 | 第12-15页 |
·脉动热管的研究现状 | 第15-26页 |
·理论研究 | 第16-20页 |
·实验研究 | 第20-26页 |
·脉动热管的应用 | 第26-28页 |
·电容层析成像技术的发展 | 第28-30页 |
·本文的研究目的与主要内容 | 第30-32页 |
·研究目的 | 第30页 |
·主要内容 | 第30-32页 |
第二章 ECT技术及其在气液两相流参数检测中的应用 | 第32-48页 |
·电容层析成像技术 | 第32-42页 |
·ECT系统构成和原理 | 第32-33页 |
·ECT测量电路 | 第33-34页 |
·ECT图像重建算法 | 第34-39页 |
·ECT图像重建准则 | 第39-42页 |
·基于电容层析成像技术的气液两相流参数测量 | 第42-46页 |
·流型识别 | 第42-43页 |
·空隙率的测量 | 第43-45页 |
·问题及展望 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第三章 脉动热管的可视化实验研究及流型流向分析 | 第48-68页 |
·可视化脉动热管实验 | 第49-51页 |
·实验目的 | 第49页 |
·实验装置 | 第49-50页 |
·实验过程 | 第50-51页 |
·实验结果及分析 | 第51-64页 |
·流型观察与分析 | 第51-55页 |
·流向观察和分析及结构优化 | 第55-59页 |
·运行特性与传热性能分析 | 第59-64页 |
·结构改进的理论分析 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第四章 ECT在重力热管流型识别及薄液膜厚度测量中的应用 | 第68-96页 |
·重力热管的工作原理 | 第68-69页 |
·重力热管的凝结换热研究 | 第69-76页 |
·重力热管 ECT测量实验 | 第76-80页 |
·实验目的 | 第76页 |
·实验装置 | 第76-79页 |
·实验过程 | 第79-80页 |
·流型的可视化监测 | 第80-87页 |
·流型观察与分析 | 第80-83页 |
·ECT在线监测结果 | 第83-87页 |
·液膜厚度测量 | 第87-94页 |
·液膜厚度测量研究现状 | 第87-88页 |
·液膜厚度 ECT测量方法 | 第88-90页 |
·液膜厚度 ECT测量结果 | 第90-92页 |
·测量结果与计算结果的比较及分析 | 第92-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
第五章 脉动热管流型的电容层析成像识别及换热特性研究 | 第96-114页 |
·脉动热管 ECT测量实验 | 第97-98页 |
·实验目的 | 第97-98页 |
·实验装置 | 第98页 |
·实验过程 | 第98页 |
·微型 ECT传感器 | 第98-100页 |
·流型的可视化监测 | 第100-102页 |
·液膜厚度测量 | 第102-106页 |
·运行特性与传热性能分析 | 第106-111页 |
·纳米流体在脉动热管中的应用 | 第111-112页 |
·本章小结 | 第112-114页 |
第六章 脉动热管数学建模及理论分析 | 第114-132页 |
·脉动热管建模分析 | 第114-117页 |
·单环路脉动热管 | 第114-116页 |
·模型简化及假设 | 第116-117页 |
·分相流动模型 | 第117-125页 |
·质量守恒方程 | 第118页 |
·动量守恒方程 | 第118-121页 |
·能量守恒方程 | 第121-122页 |
·空隙率的计算 | 第122页 |
·冷凝段传热分析 | 第122-124页 |
·蒸发段传热分析 | 第124-125页 |
·计算实例与结果讨论 | 第125-130页 |
·特性参数变化 | 第125-128页 |
·流型分析 | 第128-130页 |
·本章小结 | 第130-132页 |
第七章 结论与展望 | 第132-136页 |
·结论 | 第132-134页 |
·创新点 | 第134页 |
·展望 | 第134-136页 |
主要符号表 | 第136-138页 |
参考文献 | 第138-148页 |
博士研究生在读期间参加的科研课题 | 第148页 |
博士研究生在读期间发表的论文与专利 | 第148-150页 |
致谢 | 第150页 |