摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 研究现状 | 第14-26页 |
1.2.1 液滴闪蒸和液膜闪蒸的相关研究 | 第14-17页 |
1.2.2 喷雾参数对闪蒸及喷雾冷却的影响 | 第17-19页 |
1.2.3 喷雾冷却的强化影响 | 第19-26页 |
1.3 本文的主要工作 | 第26-27页 |
第二章 真空闪蒸喷雾冷却传热特性的实验研究 | 第27-49页 |
2.1 本章简介 | 第27页 |
2.2 闪蒸喷雾冷却的传热机制 | 第27-28页 |
2.3 真空闪蒸喷雾冷却实验系统 | 第28-34页 |
2.2.1 供液和喷雾系统 | 第31-32页 |
2.2.2 闪蒸发生系统 | 第32页 |
2.2.3 加热系统 | 第32-33页 |
2.2.4 数据采集系统 | 第33页 |
2.2.5 实验步骤 | 第33-34页 |
2.4 实验参数的计算及误差分析 | 第34-37页 |
2.4.1 参数计算公式 | 第34-35页 |
2.4.2 热电偶校正 | 第35-37页 |
2.4.3 误差分析结果 | 第37页 |
2.5 真空闪蒸喷雾冷却传热实验 | 第37-47页 |
2.5.1 真空闪蒸喷雾冷却表面温度不均匀性分析 | 第38-39页 |
2.5.2 真空闪蒸喷雾冷却曲线 | 第39-40页 |
2.5.3 关键参数对闪蒸喷雾冷却传热特性的影响 | 第40-47页 |
2.6 本章小结 | 第47-49页 |
第三章 纳米流体真空闪蒸喷雾冷却传热特性的实验研究 | 第49-63页 |
3.1 本章简介 | 第49页 |
3.2 实验系统介绍 | 第49-51页 |
3.2.1 泵的选型 | 第49-50页 |
3.2.2 纳米流体的制备 | 第50-51页 |
3.3 实验结果与分析 | 第51-62页 |
3.3.1 表面温度分布不均匀性比较 | 第51-58页 |
3.3.2 喷雾冷却曲线 | 第58-60页 |
3.3.3 流量对传热特性的影响 | 第60-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-63页 |
第四章 分散剂对纳米流体喷雾冷却传热特性影响的实验研究 | 第63-77页 |
4.1 本章简介 | 第63页 |
4.2 纳米流体的制备 | 第63-65页 |
4.2.1 制备材料与仪器的选择 | 第63-64页 |
4.2.2 纳米流体的制备过程 | 第64-65页 |
4.3 分散剂对闪蒸喷雾冷却传热特性的影响 | 第65页 |
4.4 分散剂对常压喷雾冷却传热特性的影响 | 第65-75页 |
4.4.1 水和Al_2O_3-水纳米流体的传热比较 | 第66-67页 |
4.4.2 不同浓度下的PVP水溶液和水的传热比较 | 第67-68页 |
4.4.3 不同浓度下的PVP水溶液和Al_2O_3纳米流体的传热比较 | 第68-69页 |
4.4.4 不同PVP浓度的PVP-Al_2O_3纳米流体和Al_2O_3纳米流体的传热比较 | 第69-70页 |
4.4.5 不同PVP浓度的PVP-Al_2O_3纳米流体和水的传热比较 | 第70-71页 |
4.4.6 不同浓度下的PVP和其对应的PVP-Al_2O_3纳米流体的传热比较 | 第71-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 强化热扩表面对真空闪蒸喷雾冷却传热特性的影响 | 第77-93页 |
5.1 本章简介 | 第77-78页 |
5.2 实验系统 | 第78-81页 |
5.2.1 实验装置 | 第78-80页 |
5.2.2 表面结构参数 | 第80-81页 |
5.3 不同结构表面传热强化实验结果及分析 | 第81-92页 |
5.3.1 不同结构表面的表面温度比较 | 第81-84页 |
5.3.2 不同结构表面的喷雾冷却特性的比较 | 第84-87页 |
5.3.3 流量对传热特性的影响 | 第87-90页 |
5.3.4 表面瞬时冷却传热特性的研究 | 第90-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-93页 |
第六章 总结与展望 | 第93-97页 |
6.1 本文工作总结 | 第93-96页 |
6.2 后续工作 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-107页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第107-109页 |
致谢 | 第109页 |