首页--工业技术论文--能源与动力工程论文--热力工程、热机论文--热力工程理论论文--传热学论文

基于多孔介质的热测量系统设计及传热分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-16页
    1.1 多孔介质及应用第9-11页
    1.2 锅炉结渣的简介第11-12页
    1.3 烧结现象的介绍第12-14页
    1.4 本论文的主要内容第14-16页
2 热物性基本量分析及传热基本原理第16-27页
    2.1 固体传热基本原理第16-25页
        2.1.1 热传导基本原理第16-21页
        2.1.2 接触热阻原理第21-25页
    2.2 多孔介质传热特点第25-26页
        2.2.1 多孔介质的定义及分类第25页
        2.2.2 多孔介质传热第25-26页
    2.3 本章小结第26-27页
3 热物性测量系统设计第27-36页
    3.1 设计目的第27页
    3.2 热物性测量原理及设计思路第27-30页
        3.2.1 热导系数测量原理第27-29页
        3.2.2 接触热阻测量原理第29-30页
    3.3 组件加工及系统构成第30-35页
    3.4 本章小结第35-36页
4 热物性测量实验第36-49页
    4.1 验证实验目的及思路第36页
    4.2 热导率测量验证第36-42页
        4.2.1 对黄铜试件的热导率测量第36-39页
        4.2.2 对锅炉烧结煤渣的热导率测量第39-42页
        4.2.3 导热系数测量的误差分析第42页
    4.3 接触热阻测量验证第42-46页
        4.3.1 对黄铜试件的接触热阻测量第42-44页
        4.3.2 对锅炉烧结煤渣的接触热阻测量第44-46页
        4.3.3 接触热阻测量误差分析第46页
    4.4 对烧结煤渣测量的的讨论分析第46-47页
    4.5 对实验装置的讨论第47-48页
    4.6 本章小结第48-49页
5 针对可压缩材料的热物性测量方案第49-53页
    5.1 设计目的第49页
    5.2 针对可压缩材料测量装置的优化设计方案第49-51页
    5.3 针对可压缩材料测量装置的讨论第51-52页
    5.4 本章小结第52-53页
6 总结与展望第53-55页
    6.1 全文总结第53-54页
    6.2 对未来研究的展望第54-55页
参考文献第55-60页
致谢第60-61页

论文共61页,点击 下载论文
上一篇:超临界二氧化碳再压缩布雷顿循环参数分析
下一篇:原位合成Gd2(Ti1-xZrx)2O7烧绿石及其固化模拟锕系核素研究