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微小通道中液体工质相变传热特性研究

摘要第11-12页
ABSTRACT第12页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 研究背景第13页
    1.2 微小通道中相变传热的研究进展第13-22页
        1.2.1 常规通道与微小通道的转变准则第13-15页
        1.2.2 流动沸腾换热特性第15-21页
        1.2.3 流动不稳定性第21-22页
    1.3 低温冷却剂的相变传热研究进展第22-24页
    1.4 微小通道中流动沸腾传热实验关联式第24-27页
        1.4.1 Klimenko模型第25页
        1.4.2 Shah模型[56]第25-26页
        1.4.3 Liu-Winterton模型第26页
        1.4.4 Gungor-Winterton模型第26-27页
        1.4.5 Kandlikar模型第27页
    1.5 小结第27-29页
第二章 试验研究基础第29-40页
    2.1 试验系统第29-33页
        2.1.1 脱气系统第29-30页
        2.1.2 供应系统第30页
        2.1.3 测控系统第30-31页
        2.1.4 电加热系统第31页
        2.1.5 试验段第31-33页
    2.2 试验方法第33-35页
        2.2.1 试验目的第33-34页
        2.2.2 试验工况第34页
        2.2.3 试验步骤第34-35页
    2.3 数据处理第35-40页
        2.3.1 单相流动损失第35-36页
        2.3.2 热损失第36-38页
        2.3.3 局部传热系数第38-39页
        2.3.4 干度第39-40页
第三章 微小通道中液体工质的流动特性研究第40-66页
    3.1 单相流动的压降特性研究第40-44页
    3.2 两相流动的平均压降特性研究第44-47页
    3.3 两相流动的瞬态压降特性研究第47-65页
        3.3.1 两相流动的时间域瞬态特性第48-56页
        3.3.2 两相流动的频率域瞬态特性第56-65页
    3.4 小结第65-66页
第四章 微小通道中液体工质的相变传热特性研究第66-88页
    4.1 沸腾曲线第66-78页
        4.1.1 典型的沸腾曲线第66-68页
        4.1.2 管程对沸腾曲线的影响第68-73页
        4.1.3 质量流速对沸腾曲线的影响第73-76页
        4.1.4 管径对沸腾曲线的影响第76-78页
    4.2 局部传热系数第78-86页
        4.2.1 热流密度对局部传热系数的影响第78-83页
        4.2.2 质量流速对局部传热系数的影响第83-85页
        4.2.3 管径对局部传热系数的影响第85-86页
    4.3 小结第86-88页
第五章 基于VOF的相变传热数值仿真研究第88-100页
    5.1 数值仿真方法第88-93页
        5.1.1 VOF控制方程第88-89页
        5.1.2 气液相控制方程第89-90页
        5.1.3 湍流模型第90-92页
        5.1.4 表面张力模型第92页
        5.1.5 壁面粘附模型第92-93页
    5.2 小通道内的相变传热数值仿真研究第93-95页
    5.3 气泡合并过程的流场分析第95-97页
    5.4 壁面处气泡生长的流场分析第97-99页
    5.5 小结第99-100页
结束语第100-102页
致谢第102-104页
参考文献第104-110页
作者在学期间取得的学术成果第110页

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