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重力圆形热管和平板热管传热性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 常用的电子器件散热技术第10-14页
        1.2.1 热电冷却技术第10-11页
        1.2.2 磁热冷却技术第11页
        1.2.3 空气自然对流冷却技术第11-12页
        1.2.4 空气强迫对流冷却技术第12-13页
        1.2.5 液体冷却技术第13-14页
        1.2.6 热管冷却技术第14页
        1.2.7 其他的冷却技术第14页
    1.3 热管的研究进展第14-18页
        1.3.1 热管简介第14-17页
        1.3.2 重力热管的研究现状及应用第17页
        1.3.3 平板热管的研究现状及应用第17-18页
    1.4 本文研究的主要内容第18-20页
第二章 重力热管壳体材料和工质的选择研究第20-28页
    2.1 工质与壳体材料的相容性选择研究第20页
    2.2 工质热物性的比较研究第20-22页
    2.3 工质的液相传输系数的比较研究第22-23页
    2.4 热管工质的工作极限比较研究第23-28页
第三章 重力圆形热管传热性能的实验研究第28-52页
    3.1 重力圆形热管的参数计算第28-31页
        3.1.1 重力圆形热管管径的选择第28页
        3.1.2 重力圆形热管壁厚的选择第28-29页
        3.1.3 重力圆形热管管内换热系数的计算第29页
        3.1.4 风道参数计算第29-31页
    3.2 重力圆形热管的制造工序第31-32页
    3.3 实验系统及原理简介第32-35页
        3.3.1 实验系统简介第32-33页
        3.3.2 实验数据的处理第33-35页
            3.3.2.1 实验中热管传热量的计算第33-34页
            3.3.2.2 实验中热管等效对流换热系数的计算第34-35页
            3.3.2.3 实验中热管当量导热系数的计算第35页
    3.4 实验结果与讨论第35-50页
        3.4.1 加热功率及真空度对热管传热性能的影响第35-40页
        3.4.2 充液率对热管传热性能的影响第40-43页
        3.4.3 R113和丙酮-铝热管传热性能的比较第43-47页
        3.4.4 热管长度对热管传热性能的影响第47-50页
    3.5 结论第50-52页
第四章 重力平板热管的实验研究第52-74页
    4.1 重力平板热管的参数计算第52页
        4.1.1 重力平板热管宽度的选择第52页
    4.2 重力平板热管的制造工艺第52-54页
        4.2.1 重力平板热管的管壳制造工艺第53页
        4.2.2 重力平板热管的抽真空和注液第53-54页
    4.3 实验系统及原理简介第54-55页
        4.3.1 平板热管的实验系统简介第54页
        4.3.2 实验数据的处理第54-55页
    4.4 实验结果与讨论第55-73页
        4.4.1 加热功率对平板热管传热性能的影响第55-58页
        4.4.2 壁厚对重力平板热管传热性能的影响第58-61页
        4.4.3 蒸汽腔长度对重力平板热管传热性能的影响第61-64页
        4.4.4 真空度对重力平板热管传热性能的影响第64-67页
        4.4.5 充液率对重力平板热管传热性能的影响第67-70页
        4.4.6 工质种类对重力平板热管传热性能的影响第70-73页
    4.5 结论第73-74页
第五章 重力圆形热管与平板热管性能对比研究第74-78页
    5.1 均温性能的对比研究第74页
    5.2 等效对流换热系数的对比研究第74-75页
    5.3 传热热阻的对比研究第75页
    5.4 当量导热系数的对比研究第75-78页
第六章 结论及展望第78-82页
    6.1 本文主要结论第78-80页
    6.2 本文主要创新点第80页
    6.3 不足之处及今后工作展望第80-82页
参考文献第82-86页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第86-88页
致谢第88页

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