异心套管热虹吸管排的开发与传热性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-24页 |
1.1 热管概述 | 第11-15页 |
1.1.1 热管的发展 | 第11-12页 |
1.1.2 热管的应用 | 第12-15页 |
1.2 两相闭式热虹吸管 | 第15-18页 |
1.2.1 热虹吸管的工作原理 | 第16页 |
1.2.2 热虹吸管的工作极限 | 第16-18页 |
1.3 热管应用的国内外最新成果 | 第18-20页 |
1.4 强化传热技术 | 第20-24页 |
1.4.1 强化传热技术的分类 | 第21-22页 |
1.4.2 强化传热的目标 | 第22页 |
1.4.3 强化传热方式的选择 | 第22页 |
1.4.4 强化传热技术的应用 | 第22-24页 |
2 异心套管热虹吸管排 | 第24-29页 |
2.1 异心套管热虹吸管排的提出 | 第24-29页 |
2.1.1 本文的研究内容 | 第24页 |
2.1.2 重力热管内部换热过程 | 第24-26页 |
2.1.3 异心套管重力热管排结构 | 第26-29页 |
3 异心套管重力热管排实验测试 | 第29-40页 |
3.1 异心套管重力热管排的制作 | 第29-31页 |
3.1.1 异心套管重力热管排制造过程 | 第30-31页 |
3.2 实验测试平台 | 第31-34页 |
3.2.1 加热和保温装置 | 第32页 |
3.2.2 循环冷却水装置 | 第32-33页 |
3.2.3 热管排支承架 | 第33页 |
3.2.4 实验数据采集装置 | 第33-34页 |
3.3 异心套管重力热管排实验参数 | 第34-38页 |
3.3.1 管壁温度 | 第34-35页 |
3.3.2 操作温度 | 第35页 |
3.3.3 蒸发段热流量 | 第35-36页 |
3.3.4 换热系数和总热阻 | 第36-38页 |
3.4 实验误差分析 | 第38-40页 |
4 异心套管重力热管排的传热性能研究 | 第40-66页 |
4.1 实验数据的测量 | 第40-41页 |
4.1.1 实验步骤 | 第40页 |
4.1.2 实验中注意的问题 | 第40-41页 |
4.2 异心套管重力热管排的等温性能 | 第41-42页 |
4.3 异心套管重力热管排温度分布的研究 | 第42-49页 |
4.3.1 操作温度对管排温度分布的影响 | 第42-43页 |
4.3.2 蒸发段长度对蒸发段温度的影响 | 第43-44页 |
4.3.3 蒸发段热流量对蒸发段温度的影响 | 第44-45页 |
4.3.4 倾斜角对管排温度变化的影响 | 第45-46页 |
4.3.5 蒸发管温度的波动及振荡 | 第46-47页 |
4.3.6 热管排温度变化的理论分析 | 第47-49页 |
4.4 异心套管重力热管排的最大传热量 | 第49-53页 |
4.4.1 操作温度对最大传热量的影响 | 第49-50页 |
4.4.2 蒸发段长度对最大传热量的影响 | 第50-51页 |
4.4.3 管排倾斜角对最大传热量的影响 | 第51页 |
4.4.4 热管排最大传热量的理论分析 | 第51-53页 |
4.5 异心套管重力热管排蒸发段传热分析 | 第53-59页 |
4.5.1 蒸发段长度对沸腾换热系数的影响 | 第53-54页 |
4.5.2 蒸发段热流密度对沸腾换热系数的影响 | 第54-55页 |
4.5.3 倾斜角对沸腾换热系数的影响 | 第55页 |
4.5.4 蒸发段传热过程的理论分析 | 第55-59页 |
4.6 异心套管重力热管排冷凝段传热分析 | 第59-62页 |
4.6.1 操作温度对冷凝换热系数的影响 | 第59-60页 |
4.6.2 蒸发段长度对冷凝换热系数的影响 | 第60-61页 |
4.6.3 蒸发段热流密度对冷凝换热系数的影响 | 第61-62页 |
4.6.4 热管排冷凝段传热的理论分析 | 第62页 |
4.7 异心套管重力热管排的总热阻 | 第62-66页 |
4.7.1 蒸发段热流密度对平均热阻的影响 | 第63-64页 |
4.7.2 倾斜角度对平均热阻的影响 | 第64-65页 |
4.7.3 管排热阻的理论分析 | 第65-66页 |
5 研究总结与展望 | 第66-68页 |
5.1 研究结论 | 第66-67页 |
5.2 前景展望 | 第67-68页 |
5.2.1 结构改进 | 第67页 |
5.2.2 应用前景 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
在学研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |