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烧结金属多孔材料的性能及其在低温流体中的沸腾和相分离特性研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
目录第9-12页
符号说明第12-14页
第一章 绪论第14-31页
   ·研究背景及意义第14-15页
   ·烧结金属多孔表面上的池沸腾换热研究第15-24页
     ·多孔介质中的流体流动研究第15-16页
     ·多孔材料表面上的池沸腾换热与临界热流密度研究第16-19页
     ·烧结金属多孔材料表面上的池沸腾研究及影响因素分析第19-23页
     ·多孔表面上池沸腾换热过程中的迟滞现象研究第23-24页
   ·低温流体的池沸腾研究现状以及低温流体的物性研究第24-27页
       ·低温流体的池沸腾研究现状第25-26页
       ·低温与常温流体的典型物性对比第26-27页
   ·烧结金属多孔材料应用于超流氦多孔塞分离器的相关研究第27-28页
   ·本文的工作第28-31页
第二章 烧结金属多孔材料的主要性能参数研究第31-62页
   ·孔隙率第31-35页
   ·孔径与孔径分布第35-44页
     ·样品准备第36-37页
     ·图像的预处理第37页
     ·图像的分割与二值化处理第37-38页
     ·二值化图像的进一步处理第38-39页
     ·图像的分析第39-41页
     ·孔径分布的分析结果第41-42页
     ·平均孔径第42-44页
   ·冒泡法测量烧结金属多孔材料的最大孔径第44-46页
   ·烧结金属多孔材料渗透性能的测试与分析第46-59页
     ·流体渗透性能总述第46-47页
     ·黏性渗透系数及透气度的实验测定第47-48页
     ·黏性渗透系数及透气度的计算与误差分析第48-50页
     ·渗透系数与透气度的测量结果分析第50-52页
     ·影响多孔材料渗透性能的若干因素分析第52-53页
     ·其它因素对烧结金属多孔材料渗透性能的影响第53-56页
     ·烧结金属多孔材料渗透性能与孔径及孔径分布的关系第56页
     ·渗透系数与 Kozeny-Carman 公式第56-59页
   ·烧结金属多孔材料的导热性能研究第59-60页
   ·本章小结第60-62页
第三章 烧结金属多孔材料表面上的液氮池沸腾特性研究第62-91页
   ·实验装置与实验方法第62-70页
     ·低温池沸腾实验台的设计与搭建第62-65页
     ·实验测量参数与数据采集第65-66页
     ·实验方法与实验步骤第66页
     ·实验测试烧结金属多孔材料表面参数第66-68页
     ·数据导出与误差分析第68-70页
     ·数据的可重复性测试第70页
   ·低温流体液氮在光滑与多孔表面上的池沸腾换热性能分析第70-84页
     ·液氮池沸腾换热实验结果第70-74页
     ·液氮池沸腾换热机理第74-79页
     ·相关工作介质物性和表面参数对沸腾换热性能的影响第79-84页
   ·低温流体液氮池沸腾过程中的迟滞现象研究第84-85页
   ·低温流体液氮池沸腾过程中的可视化研究第85-89页
   ·本章小结第89-91页
第四章 烧结金属多孔材料的超流氦相分离特性研究第91-104页
   ·超流氦的特异性质和二流体模型第91-93页
   ·烧结金属多孔材料在超流氦中的相分离特性第93-94页
   ·多孔塞相分离器不同工作区域的相分离流体力学和传热特征第94-99页
     ·正常工作区域的相分离流体力学和传热特征第94-97页
     ·充分发展紊流状态区域的相分离流体力学和传热特征第97-99页
     ·突破区域第99页
   ·相关尺寸参数、系统温度及压力对多孔塞相分离器的性能影响第99-103页
     ·多孔塞渗透系数的影响第101页
     ·多孔塞厚度的影响第101-102页
     ·氦浴温度影响第102-103页
   ·本章小结第103-104页
第五章 结论与展望第104-108页
   ·总结第104-106页
   ·不足与展望第106-108页
参考文献第108-113页
致谢第113-114页
攻读学位期间发表的学术论文第114-116页

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