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 |