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航天机械泵驱动两相流冷却环路循环特性的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
符号说明第12-14页
测试系统传感器编号说明第14-16页
第一章 绪论第16-34页
   ·研究背景与课题来源第16-18页
   ·研究的意义和研究目的第18-19页
     ·研究意义第18页
     ·研究目的第18-19页
   ·研究现状与文献综述第19-31页
     ·航天电子设备热控技术的发展概述第19-23页
     ·航天主动式流体环路冷却技术的发展现状第23-27页
     ·航天机械泵驱动两相冷却系统的发展现状第27-31页
   ·MPCL 系统存在的问题和本文的主要工作第31-34页
第二章 MPCL 系统工质选择分析与计算机模拟第34-53页
   ·MPCL 工质选择依据研究第34-40页
     ·工作温度范围和安全性第35页
     ·运行的稳定性第35-36页
     ·蒸发段的等温性第36-37页
     ·工质的热量传递特性第37-38页
     ·MPCL 系统的理想循环工质——二氧化碳第38-40页
   ·工质选择的计算机模拟第40-51页
     ·计算软件 Sinda/Fluint 介绍第41页
     ·建模与求解方法的总体分析第41-42页
     ·系统模型涉及的两相问题求解方法分析第42-43页
     ·工质循环分析与系统模型建立第43-48页
     ·不同工质的运行模拟与分析第48-51页
     ·模拟计算小结第51页
   ·本章小结第51-53页
第三章 MPCL 系统的地面实验台研究第53-70页
   ·MPCL 系统实验台的搭建第53-59页
     ·实验系统的基本组成第54-55页
     ·系统主要部件设计第55-58页
     ·测试系统的组成第58-59页
   ·实验方法研究第59-61页
     ·外部参数控制第59-60页
     ·内部参数的控制第60-61页
   ·实验条件第61-68页
     ·系统传感器标定第61-63页
     ·系统充灌第63-65页
     ·系统的检漏第65-68页
   ·实验基本步骤第68页
   ·本章小结第68-70页
第四章 MPCL 系统启动特性的实验研究第70-86页
   ·正常启动基本过程特性分析第70-74页
     ·系统整体特性第70-72页
     ·启动过程并行蒸发器平衡性分析第72-74页
   ·启动条件与过热度的关系分析第74-82页
     ·启动温度与过热度的关系第74-78页
     ·热流密度与过热度的关系第78-79页
     ·质量流量与过热度的关系第79-81页
     ·减小过热影响的方法研究第81-82页
   ·蒸发段管路内为气态的启动研究第82-84页
     ·系统温度特性第83-84页
     ·系统压力特性第84页
   ·本章小结第84-86页
第五章 MPCL 系统温度工作点的控制研究第86-102页
   ·系统工作点控制的必要性和控温原理第86-87页
   ·控温方案的初步实验研究第87-89页
   ·储液器温度控制的改进第89-99页
     ·设计方案比较第90-93页
     ·半导体制冷片降温实验第93-99页
   ·改进控温设计后的控温实验第99-101页
     ·低设定温度下的控温实验第99-100页
     ·高设定温度下的控温实验第100-101页
   ·本章小结第101-102页
第六章 MPCL 系统运行特性的实验研究第102-132页
   ·系统稳态运行实验第102-115页
     ·定边界条件的运行特性实验第103-110页
     ·边界温度周期变化时系统的特性实验第110-114页
     ·稳态运行特性实验小结第114-115页
   ·系统瞬态特性实验第115-132页
     ·系统变流量过程的特性实验第115-120页
     ·定边界条件变热负荷过程的特性实验第120-123页
     ·周期温度变化边界条件下变热负荷过程的特性实验第123-126页
     ·并行蒸发器热负荷的不平衡特性实验第126-130页
     ·瞬态特性实验小结第130-132页
第七章 总结与展望第132-137页
   ·本文主要结论第132-135页
   ·对航天 MPCL 未来设计的几点建议第135页
   ·本文主要创新点第135-136页
   ·研究展望第136-137页
参考文献第137-150页
致谢第150-152页
攻读学位期间发表论文第152-153页

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