脉动热管传热极限的热性能实验及可视化实验研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
·脉动热管的研究背景和意义 | 第9-11页 |
·电子器件发热面临的挑战 | 第9页 |
·冷却技术的简介 | 第9-11页 |
·热管技术及其在电子冷却中的应用 | 第11页 |
·脉动热管简介 | 第11-15页 |
·脉动热管的概念及优点 | 第11-13页 |
·脉动热管的传热机理 | 第13-14页 |
·脉动热管的影响因素 | 第14-15页 |
·脉动热管的研究现状 | 第15-18页 |
·脉动热管传热极限的研究 | 第15-17页 |
·脉动热管可视化的研究 | 第17页 |
·问题的提出 | 第17-18页 |
·本课题的研究内容、方法及意义 | 第18-20页 |
·主要研究内容 | 第18页 |
·研究方法 | 第18页 |
·研究意义 | 第18-20页 |
第二章 热性能实验及可视化实验实验系统 | 第20-34页 |
·热性能实验台及装置 | 第20-24页 |
·热性能实验台架 | 第20-21页 |
·热性能实验脉动热管 | 第21-23页 |
·热性能实验加热装置 | 第23页 |
·热性能实验水循环系统 | 第23页 |
·热性能实验热量测量系统 | 第23-24页 |
·热性能实验工质 | 第24-26页 |
·工质的热物理性质 | 第25页 |
·充液率的选择 | 第25-26页 |
·热性能实验操作 | 第26-28页 |
·热电偶的安装 | 第26-27页 |
·热性能实验范围 | 第27页 |
·热性能实验步骤 | 第27-28页 |
·可视化实验台设计及装置 | 第28-32页 |
·可视化实验台架 | 第28-29页 |
·可视化脉动热管选择设计 | 第29-30页 |
·可视化实验加热方式选择 | 第30页 |
·可视化实验冷却水循环系统 | 第30-31页 |
·可视化实验图像采集装置 | 第31-32页 |
·可视化实验工质 | 第32页 |
·可视化实验实验内容及操作 | 第32-34页 |
·可视化实验实验内容 | 第32页 |
·可视化实验实验步骤 | 第32-34页 |
第三章 传热极限特性分析 | 第34-43页 |
·脉动热管传热极限的热力性能评价指标 | 第34-35页 |
·影响因素分析 | 第35-39页 |
·倾角对传热极限的影响 | 第35-36页 |
·充液率对传热极限的影响 | 第36-37页 |
·工质对传热极限的影响 | 第37-38页 |
·加热功率对热阻的影响 | 第38-39页 |
·正交实验分析 | 第39-41页 |
·水平及正交表的确定 | 第39-40页 |
·正交实验结果分析 | 第40-41页 |
·冷却水温度对脉动热管传热极限的影响 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 可视化实验研究 | 第43-59页 |
·不同的流型 | 第43-46页 |
·塞状流的特点 | 第44-45页 |
·混合流的特点 | 第45页 |
·环状流的特点 | 第45-46页 |
·管内流向的分析 | 第46-47页 |
·不同的阶段的特点 | 第47-58页 |
·充装液体阶段 | 第47-48页 |
·启动及运行阶段 | 第48-50页 |
·达到传热极限阶段 | 第50-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第五章 结论与展望 | 第59-61页 |
·结论 | 第59页 |
·展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |