摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 课题背景与研究意义 | 第13-14页 |
1.2 微通道换热器国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.3 微通道结构设计 | 第16-19页 |
1.3.1 平行式微通道结构 | 第16-17页 |
1.3.2 弯曲式微通道结构 | 第17页 |
1.3.3 凸台阵列微通道结构 | 第17-18页 |
1.3.4 仿生微通道结构 | 第18-19页 |
1.4 微通道加工技术 | 第19-23页 |
1.4.1 LIGA技术 | 第20-21页 |
1.4.2 化学刻蚀技术 | 第21页 |
1.4.3 特种加工技术 | 第21-22页 |
1.4.4 微细切削加工技术 | 第22-23页 |
1.5 课题来源及本文主要研究内容 | 第23-27页 |
1.5.1 课题来源 | 第23-24页 |
1.5.2 研究目标 | 第24页 |
1.5.3 研究内容 | 第24-27页 |
第二章 多刀铣削组合刀具设计及成形机理分析 | 第27-41页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 组合刀具设计及多刀铣削工艺 | 第27-30页 |
2.2.1 组合刀具设计 | 第27-29页 |
2.2.2 微通道多刀铣削工艺 | 第29-30页 |
2.3 微通道多刀铣削成形机理 | 第30-33页 |
2.3.1 铣削成形原理分析 | 第30-32页 |
2.3.2 切屑成形过程分析 | 第32-33页 |
2.4 微通道铣削有限元模拟分析 | 第33-39页 |
2.4.1 有限元基本方程 | 第33-35页 |
2.4.2 微通道铣削有限元建模 | 第35-36页 |
2.4.3 材料塑性变形分析 | 第36-38页 |
2.4.4 切屑成形分析 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 多刀铣削微通道工艺参数研究与优化 | 第41-53页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 微通道多刀铣削加工实验 | 第41-47页 |
3.2.1 加工参数对微通道截面尺寸影响规律 | 第42-44页 |
3.2.2 仿真加工参数对微通道截面尺寸影响规律 | 第44-47页 |
3.3 微细铣刀铣削与多刀铣削工艺对比 | 第47-50页 |
3.3.1 微细铣削加工参数对微通道轮廓尺寸影响规律 | 第48-50页 |
3.3.2 两种铣削工艺对比分析 | 第50页 |
3.4 本章小结 | 第50-53页 |
第四章 微通道换热器结构设计及测试系统搭建 | 第53-65页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 铜基板翅式微通道换热器总体结构设计 | 第53-54页 |
4.3 微通道换热器换热原理分析 | 第54-55页 |
4.4 微通道板结构设计及加工 | 第55-57页 |
4.4.1 微通道板结构设计 | 第55页 |
4.4.2 微通道板铣削加工 | 第55-57页 |
4.5 不同参数微通道板结构特性 | 第57-60页 |
4.5.1 微通道宽度对比表面积的影响 | 第58页 |
4.5.2 微通道深度对比表面积的影响 | 第58-59页 |
4.5.3 微通道间距对比表面积的影响 | 第59-60页 |
4.6 微通换热器性能测试系统设计搭建 | 第60-61页 |
4.7 微通道换热器性能评价指标 | 第61-63页 |
4.8 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 微通道换热器性能仿真与测试 | 第65-83页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 铜基微通道板CFD数值仿真分析 | 第65-75页 |
5.2.1 CFD控制方程 | 第65-67页 |
5.2.2 CFD数值仿真几何模型 | 第67-68页 |
5.2.3 数值仿真结果与分析 | 第68-75页 |
5.3 微通道换热器性能测试 | 第75-81页 |
5.3.1 微通道宽度对换热性能的影响 | 第75-77页 |
5.3.2 微通道深度对换热性能的影响 | 第77-78页 |
5.3.3 微通道间距对换热性能的影响 | 第78-79页 |
5.3.4 微通道截面形状及材料对换热性能的影响 | 第79-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-83页 |
第六章 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
在学期间的研究成果 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |