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翅片管的超声强化传热机理及其在太阳能溴化锂制冷机设计中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
主要符号表第11-13页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 太阳能吸收式制冷技术第14-18页
        1.2.1 溴化锂吸收式制冷的发展第15-17页
        1.2.2 溴化锂吸收式制冷的现状第17-18页
    1.3 翅片管的强化传热研究第18-19页
    1.4 超声波的强化传热研究第19-21页
    1.5 研究目标及研究内容第21-23页
        1.5.1 课题来源第21-22页
        1.5.2 研究目标第22页
        1.5.3 研究内容第22-23页
    1.6 本章小结第23-24页
第二章 超声强化传热过程气泡动态行为分析第24-35页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 空化气泡动态特征方程推导第25-27页
        2.2.1 模型简化第26页
        2.2.2 动态特征方程推导第26-27页
    2.3 超声参数对气泡的影响及其分析第27-31页
        2.3.1 初始半径的影响第27-28页
        2.3.2 超声频率的影响第28-30页
        2.3.3 超声功率的影响第30-31页
    2.4 液体物性对气泡的影响及其分析第31-34页
        2.4.1 液体粘度的影响第31-32页
        2.4.2 表面张力的影响第32-33页
        2.4.3 液体类型的影响第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 翅片管在去离子水中的超声强化传热第35-60页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验装置与方法第35-39页
        3.2.1 实验装置第35-37页
        3.2.2 测试步骤第37-38页
        3.2.3 数据处理第38-39页
    3.3 超声对翅片管过冷沸腾传热的影响第39-47页
        3.3.1 超声对光滑管的影响第39-42页
        3.3.2 超声对二维翅片管的影响第42-45页
        3.3.3 超声对三维翅片管的影响第45-47页
    3.4 超声对翅片管饱和沸腾传热的影响第47-55页
        3.4.1 超声对光滑管的影响第47-50页
        3.4.2 超声对二维翅片管的影响第50-52页
        3.4.3 超声对三维翅片管的影响第52-55页
    3.5 超声波的强化传热机理分析第55-58页
        3.5.1 超声波的空化机制第55-57页
        3.5.2 超声波的声流机制第57-58页
    3.6 本章小结第58-60页
第四章 翅片管在溴化锂溶液中的超声强化传热第60-77页
    4.1 引言第60页
    4.2 溴化锂溶液的翅片管超声强化传热第60-66页
        4.2.1 过冷沸腾传热第60-63页
        4.2.2 饱和沸腾传热第63-65页
        4.2.3 溴化锂溶液的超声强化传热机理分析第65-66页
    4.3 翅片管在溴化锂溶液和水中的超声强化传热性能对比第66-71页
        4.3.1 溴化锂和水的超声强化沸腾传热对比第66-68页
        4.3.2 传热差异机理分析第68-71页
    4.4 翅片结构与超声声场的综合作用研究第71-76页
        4.4.1 翅片结构对溴化锂溶液传热影响第71-74页
        4.4.2 翅片结构与超声声场的综合影响第74-76页
    4.5 本章小结第76-77页
第五章 太阳能溴化锂制冷机优化设计第77-87页
    5.1 引言第77页
    5.2 太阳能溴化锂吸收式制冷机第77-78页
    5.3 高压腔体优化设计第78-81页
    5.4 机组整体优化设计第81-86页
    5.5 本章小结第86-87页
结论与展望第87-89页
参考文献第89-96页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第96-98页
致谢第98-99页
附件第99页

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