小型平板LHP蒸发器内传热与流动的三维数值研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 热管的发展和研究 | 第9-12页 |
1.3 LHP的发展和研究 | 第12-16页 |
1.4 本文研究内容 | 第16-17页 |
2 蒸发器的设计与物理模型 | 第17-24页 |
2.1 蒸发器的设计 | 第17-20页 |
2.2 物理模型描述 | 第20-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
3 数学模型和数值计算 | 第24-32页 |
3.1 数学模型描述 | 第24-25页 |
3.2 边界条件 | 第25-29页 |
3.3 网格划分与数值模型验证 | 第29-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-32页 |
4 热负荷对蒸发器内传热与流动的影响 | 第32-41页 |
4.1 蒸发器整体的温度分布 | 第32-33页 |
4.2 蒸发界面的传热分析 | 第33-35页 |
4.3 补偿腔内的流动与传热分析 | 第35-38页 |
4.4 蒸发器内的热量分布 | 第38-39页 |
4.5 本章小结 | 第39-41页 |
5 壳体材料对蒸发器换热的影响 | 第41-47页 |
5.1 不同材料壳体蒸发器内的温度分布 | 第41-43页 |
5.2 侧壁漏热和蒸发器热阻 | 第43-46页 |
5.3 本章小结 | 第46-47页 |
6 补偿腔结构对补偿腔内传热与流动的影响 | 第47-58页 |
6.1 蒸发器温度分布 | 第47-50页 |
6.2 补偿腔内的流动分析 | 第50-52页 |
6.3 补偿腔内的换热分析 | 第52-57页 |
6.4 本章小结 | 第57-58页 |
7 总结与展望 | 第58-60页 |
7.1 总结 | 第58-59页 |
7.2 展望 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
附录:作者攻读硕士学位期间发表的论文 | 第65页 |