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离心力场细微循环通道热驱动现象显现实验研究

第一章 绪论第1-16页
 1.1 研究背景第7-8页
 1.2 国内外涡轮叶片冷却技术第8-11页
  1.2.1 对流冷却第8页
  1.2.2 气膜冷却第8-9页
  1.2.3 气膜—对流冷却第9页
  1.2.4 复合冷却技术第9页
  1.2.5 多孔层板发汗冷却第9-10页
  1.2.6 发散冷却第10-11页
 1.3 电子冷却技术第11-12页
 1.4 新型超级冷却技术的提出第12页
 1.5 新型超级冷却技术相关研究现状第12-14页
  1.5.1 微细管道内单相流体流动换热与阻力特性研究第12-14页
  1.5.2 超临界条件下流动换热特性研究第14页
  1.5.3 热驱动理论的研究第14页
 1.6 本文研究内容第14-16页
第二章 热驱动理论及实验原理第16-21页
 2.1 热驱动理论简介第16-17页
 2.2 工作原理第17-18页
 2.3 准则关系分析第18-21页
第三章 重力场下细小循环通道热驱动实验研究第21-27页
 3.1 实验系统介绍第21-22页
  3.1.1 加热系统第21页
  3.1.2 冷却系统第21-22页
  3.1.3 测量系统第22页
 3.2 实验件加工第22-23页
 3.3 氟利昂R12灌装第23-24页
 3.4 实验研究第24-27页
  3.4.1 实验工况第24页
  3.4.2 实验测试仪表及其测量精度第24页
  3.4.3 数据分析第24-27页
第四章 离心力场细小循环通道热驱动实验研究第27-38页
 4.1 实验系统简介第27-30页
  4.1.1 旋转系统第27-28页
  4.1.2 加热及冷却系统第28页
  4.1.3 测量系统第28页
  4.1.4 实验件设计加工及安装第28-30页
 4.2 实验研究第30-37页
  4.2.1 实验工况第30页
  4.2.2 实验测试仪表及其测量精度第30-31页
  4.2.3 数据分析第31-37页
 4.3 实验小结第37-38页
第五章 热色液晶显示实验研究第38-48页
 5.1 热色液晶测温知识第38-39页
 5.2 热色液晶膜的制备第39-41页
 5.3 液晶显色照片拍摄第41-47页
  5.3.1 液晶颜色标识第41-42页
  5.3.2 静止条件下瞬态照片第42-44页
  5.3.3 离心力场条件下液晶照片第44-47页
  5.3.4 数值计算模拟比较第47页
 5.4 实验小结第47-48页
第六章 结论第48-49页
致谢第49-50页
在学期间研究成果第50-51页
参考文献第51页

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