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MWCNT纳米流体在封闭腔内的自然对流传热特性研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
abstract第8-15页
1 绪论第15-22页
   ·课题研究背景及意义第15页
   ·碳纳米管纳米流体自然对流传热特性的研究现状第15-20页
     ·碳纳米管及其性质第15-16页
     ·纳米流体的制备第16-17页
     ·纳米流体导热系数的研究进展第17-18页
     ·纳米流体粘度的研究进展第18-19页
     ·纳米流体自然对流传热特性的研究进展第19-20页
   ·本文主要研究内容第20-21页
   ·创新点第21-22页
2 MWCNT纳米流体的热物性测量第22-38页
   ·MWCNT纳米流体第22-23页
   ·MWCNT纳米流体的稳定性第23-26页
   ·MWCNT纳米流体的导热系数测试实验第26-31页
     ·液体导热系数测量概述第26页
     ·瞬态平面热源法导热系数测量第26-28页
     ·MWCNT纳米流体导热系数的测量结果第28-31页
   ·MWCNT纳米流体的粘度测试实验第31-37页
     ·液体粘度测量概述第31-32页
     ·旋转法粘度测量第32-34页
     ·纳米流体粘度的测量结果第34-37页
   ·本章小结第37-38页
3 自然对流传热实验系统的建立及实验研究第38-58页
   ·实验系统的总体设计第38-39页
   ·实验热电偶的标定第39-42页
   ·矩形封闭腔体的设计第42-44页
   ·实验加热部分的温控设计第44-52页
     ·Lab VIEW简介第44页
     ·PID控制及参数整定第44-45页
     ·PWM控制第45-46页
     ·硬件设计第46-49页
     ·软件设计第49-52页
   ·实验方法与步骤第52-53页
   ·结果与分析第53-57页
     ·Ra数和体积分数对自然传热的影响第55-57页
     ·机理分析与探讨第57页
   ·本章小结第57-58页
4 MWCNT纳米流体自然对流传热特性的数值模拟第58-72页
   ·格子Boltzmann方法简述第58-59页
   ·格子Boltzmann基本模型第59-61页
     ·D2Q9模型第59-60页
     ·D2G9模型第60-61页
   ·MWCNT纳米流体自然对流传热的数值模拟第61-67页
     ·物理模型第61-64页
     ·纳米流体的热格子Boltzmann模型第64-66页
     ·TD2G9模型算法第66-67页
   ·数值模拟结果与分析第67-70页
     ·Ra数的影响第68-70页
     ·Ra数和体积分数对自然传热的影响第70页
   ·本章小结第70-72页
5 全文总结及展望第72-74页
   ·总结第72-73页
   ·展望第73-74页
参考文献第74-79页
作者简历第79页

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