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铜-R134a分离式热管的实验研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 绪论第11-29页
    1.1 研究背景及意义第11页
    1.2 数据中心概述第11-15页
        1.2.1 数据中心能耗特性分析第11-12页
        1.2.2 数据中心常规空调冷却系统特点和参数要求第12-13页
        1.2.3 数据中心空调节能的主要途径第13-15页
    1.3 热管技术及其研究现状第15-19页
        1.3.1 热管发展历程与现状第15-16页
        1.3.2 热管工作原理及基本特性第16-17页
        1.3.3 热管分类第17-19页
    1.4 分离式热管技术及特点第19-27页
        1.4.1 分离式热管的结构及工作原理第19页
        1.4.2 分离式热管的特点第19-20页
        1.4.3 分离式热管的国内外研究现状第20-27页
            1.4.3.1 分离式热管充液率的研究第20-21页
            1.4.3.2 分离式热管蒸发段流动与传热特性的研究第21-23页
            1.4.3.3 分离式热管工质的研究第23-24页
            1.4.3.4 分离式热管结构形式的研究第24-26页
            1.4.3.5 分离式热管冷凝段的传热特性的研究第26-27页
    1.5 存在的问题第27-28页
    1.6 本文主要研究内容第28-29页
2 铜-R134a分离式热管实验系统第29-41页
    2.0 实验装置第29-31页
    2.1 实验方法第31-34页
        2.1.1 加热热源的选择第31页
        2.1.2 冷却方式的选择第31-32页
        2.1.3 实验材料及工质的选择第32-34页
    2.2 实验测量第34-35页
    2.3 气密性检测和充液过程第35-36页
    2.4 实验数据处理和误差分析第36-40页
        2.4.1 数据处理第36-38页
        2.4.2 误差分析第38-40页
    2.5 实验方案第40-41页
3 铜-R134a分离式热管的启动性能第41-53页
    3.1 分离式热管的启动现象和稳定现象第41-43页
    3.2 加热功率对分离式热管启动性能的影响第43-46页
        3.2.1 加热功率对体积流量的影响第43-44页
        3.2.2 加热功率对工质温度的影响第44-45页
        3.2.3 加热功率对启动时间的影响第45-46页
    3.3 充液率对分离式热管启动性能的影响第46-51页
        3.3.1 充液率对分离式热管各点壁面温度的影响第47-49页
        3.3.2 充液率对换热效率的影响第49-50页
        3.3.3 充液率对启动时间的影响第50-51页
    3.4 本章小结第51-53页
4 加热功率和风速对分离式热管换热性能的影响第53-65页
    4.1 加热功率对分离式热管换热性能的影响第53-60页
        4.1.1 加热功率对系统质量流量的影响第53-54页
        4.1.2 加热功率对蒸发段出口干度的影响第54-55页
        4.1.3 加热功率对工作温度的影响第55-57页
        4.1.4 加热功率对冷热端压差的的影响第57页
        4.1.5 加热功率对上升管摩擦压损的影响第57-60页
    4.2 冷凝段冷风风速对分离式热管换热性能的影响第60-62页
        4.2.1 冷凝段冷风风速对系统质量流量的影响第60-61页
        4.2.2 冷凝段冷风风速对蒸发段出口干度的影响第61-62页
        4.2.3 冷凝段冷风风速对工作温度的影响第62页
    4.3 本章小结第62-65页
5 上升管管径对分离式热管换热性能的影响第65-71页
    5.0 上升管管径对循环流量的影响第65-66页
    5.1 上升管管径对蒸发段出口干度的影响第66-67页
    5.2 上升管管径对工作温度的影响第67页
    5.3 上升管管径对冷热端压差的影响第67-68页
    5.4 上升管径对上升管内摩擦压损的影响第68-70页
        5.4.1 上升管径对气液相雷诺数的影响第68-69页
        5.4.2 上升管管径对摩擦压损的影响第69-70页
    5.5 本章小结第70-71页
6 结论与展望第71-73页
    6.1 全文总结第71-72页
    6.2 展望第72-73页
参考文献第73-77页
作者简历第77-81页
学位论文数据集第81页

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