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R1234ze与R134a管外核态沸腾换热特性研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1.绪论第9-17页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第10-15页
        1.2.1 强化管外池沸腾换热的实验研究第10-13页
        1.2.2 水平单管外池沸腾换热的理论发展第13-15页
    1.3 本文研究内容及研究目的第15-17页
        1.3.1 研究内容第15页
        1.3.2 研究目的第15-17页
2.相变传热实验系统第17-27页
    2.1 相变传热实验系统第17-20页
        2.1.1 实验台本体系统第17-19页
        2.1.2 恒温水循环系统第19页
        2.1.3 电气控制系统第19-20页
    2.2 测量系统第20-22页
        2.2.1 温度测量系统第20页
        2.2.2 压力测量系统第20-21页
        2.2.3 流量测量系统第21-22页
        2.2.4 数据采集第22页
    2.3 实验方法介绍第22-27页
        2.3.1 实验前准备工作第22-23页
        2.3.2 电磁流量计标定第23-25页
        2.3.3 铂电阻温度计的校核第25页
        2.3.4 实验管安装第25页
        2.3.5 气密性实验第25-26页
        2.3.6 制冷剂充注第26-27页
3.强化管外沸腾换热实验数据处理第27-34页
    3.1 总传热系数的确定第27-28页
    3.2 实验管内表面强化倍率及内外两侧换热系数的确定第28-30页
    3.3 不确定度分析第30-34页
4.强化管外沸腾换热实验结果及分析第34-51页
    4.1 实验研究对象第34页
    4.2 光管校核实验第34-35页
    4.3 双侧强化管管内强化倍率第35-37页
    4.4 R1234ze与R134a管外沸腾换热系数的比较第37-43页
    4.5 不同管型的实验管沸腾换热比较第43-46页
    4.6 热阻分析第46-51页
5.二元混合工质沸腾换热关联式预测及验证第51-54页
    5.1 二元混合工质沸腾换热关联式预测第51-52页
    5.2 预测关联式验证第52-54页
6.结论第54-56页
    6.1 主要结论第54页
    6.2 创新点第54-55页
    6.3 展望第55-56页
参考文献第56-59页
附录第59-60页
致谢第60页

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