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新型制冷剂在水平微细管内流动沸腾热及临界热流密度特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 微细通道的概念第11页
    1.2 研究背景与意义第11-13页
        1.2.1 节能减排第11-12页
        1.2.2 环境保护第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-15页
    1.4 本文问题的提出及主要研究内容第15-17页
第二章 微细通道流动沸腾换热模型研究第17-26页
    2.1 微细通道换热模型研究第17-21页
        2.1.1 核态沸腾与强制对流叠加换热模型第17-18页
        2.1.2 三区流动蒸发换热模型 1第18-21页
    2.2 微细通道内流动沸腾干涸模型第21-23页
    2.3 微细通道流动沸腾流态模型第23-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 实验系统设计与可视化实现第26-41页
    3.1 实验系统设计第26-38页
        3.1.1 实验目的及内容第26-27页
        3.1.2 实验原理第27-31页
        3.1.3 实验系统简介第31-36页
        3.1.4 漏热系数标定与干度测量第36页
        3.1.5 可视化装置设计第36-38页
    3.2 参数控制与流程第38-40页
        3.2.1 实验参数控制第38-39页
        3.2.2 实验测试流程第39-40页
    3.3 本章小结第40-41页
第四章 R290换热与干涸特性分析第41-63页
    4.1 热流密度对换热系数与干涸的影响第41-45页
    4.2 质量流率对换热系数与干涸的影响第45-51页
    4.3 饱和温度对换热系数与干涸的影响第51-53页
    4.4 管径对换热系数与干涸的影响第53-55页
    4.5 干度对换热系数与干涸的影响第55页
    4.6 干涸特性对换热系数的影响第55-56页
    4.7 流态对换热系数的影响第56-61页
    4.8 本章小结第61-63页
第五章 R290管内临界热流密度特性分析第63-68页
    5.1 质量流率对临界热流密度的影响第63-64页
    5.2 管径对临界热流密度的影响第64-65页
    5.3 饱和温度对临界热流密度的影响第65-66页
    5.4 入口干度对临界热流密度的影响第66-67页
    5.5 本章小结第67-68页
第六章 结论与展望第68-71页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 展望第69-71页
主要符号表第71-73页
参考文献第73-77页
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果第77-78页
致谢第78页

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