微小型热管制造技术的二次除气机理研究及设备开发
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
·引言 | 第11页 |
·课题背景 | 第11-12页 |
·热管的发展 | 第12-14页 |
·热管的特性 | 第14-15页 |
·热管内部的传热极限 | 第15-19页 |
·粘性传热极限 | 第16页 |
·声速传热极限 | 第16页 |
·携带传热极限 | 第16-17页 |
·毛细传热极限 | 第17-18页 |
·沸腾传热极限 | 第18-19页 |
·课题研究现状 | 第19-21页 |
·真空度研究现状 | 第19-20页 |
·不凝气体研究现状 | 第20-21页 |
·研究目标与内容 | 第21-22页 |
·研究目标 | 第21页 |
·研究内容 | 第21-22页 |
本章小结 | 第22-23页 |
第二章 全自动热管加热定长除气设备开发 | 第23-54页 |
·二次除气原理 | 第23-24页 |
·热管生产工艺 | 第24-25页 |
·二次除气设备设计参数 | 第25-27页 |
·送料机构 | 第27-36页 |
·集料斗 | 第27-29页 |
·搅拌机构 | 第29-34页 |
·勾爪机构 | 第34-36页 |
·加热摆臂机构 | 第36-45页 |
·加热 | 第37-39页 |
·提升 | 第39-41页 |
·旋转 | 第41-45页 |
·封口剪断机构 | 第45-52页 |
·压扁机构 | 第45-49页 |
·剪断机构 | 第49-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第三章 全自动热管加热定长除气设备的加工与装配 | 第54-77页 |
·工件加工精度 | 第54-61页 |
·工件定位 | 第54-57页 |
·形状与位置公差 | 第57页 |
·尺寸链与极限 | 第57-61页 |
·圆角与倒角 | 第61页 |
·热管定长 | 第61-68页 |
·热管导向 | 第68-69页 |
·摆臂缓冲 | 第69-70页 |
·控制系统 | 第70-76页 |
·控温模式 | 第71页 |
·定时模式 | 第71页 |
·手动模式 | 第71-73页 |
·硬件 | 第73-75页 |
·报警装置 | 第75-76页 |
·落料报警 | 第75页 |
·温度报警 | 第75页 |
·压力报警 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第四章 微热管二次除气机理实验研究 | 第77-96页 |
·微热管的传热性能测试 | 第77-78页 |
·微热管的热阻计算 | 第78-79页 |
·管径 8mm 热管传热性能实验研究 | 第79-87页 |
·管径 8mm 热管传热性能 | 第79-80页 |
·二次除气对热管传热性能的影响 | 第80-81页 |
·加热时间对热管传热的影响 | 第81-83页 |
·加热温度对热管传热性影响 | 第83-84页 |
·缩颈段对热管传热性能影响 | 第84-87页 |
·管径 6mm 热管传热性能实验研究 | 第87-94页 |
·管径 6mm 热管传热性能 | 第87-88页 |
·二次除气对热管传热性能的影响 | 第88-89页 |
·加热时间对热管传热的影响 | 第89-90页 |
·加热温度对热管传热性影响 | 第90-91页 |
·缩颈段对热管传热性能影响 | 第91-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
附件 | 第104页 |