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铜基微纳结构表面液滴铺展及流动沸腾换热特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第14-34页
    1.1 研究背景及意义第14页
    1.2 微纳结构热功能表面在强化沸腾换热方面的发展现状第14-19页
    1.3 表面润湿性对沸腾换热的影响第19-28页
        1.3.1 表面润湿性基本理论第19-22页
        1.3.2 润湿性与沸腾换热关系的研究现状第22-28页
    1.4 液滴撞击表面铺展特性的研究第28-32页
    1.5 本文主要研究内容第32-34页
第2章 铜基微纳结构超亲水表面的制备第34-46页
    2.1 超亲水表面简介第34-35页
    2.2 试验材料、试剂和设备第35-38页
        2.2.1 试验基底材料第35-36页
        2.2.2 主要化学试剂和试验仪器第36-38页
    2.3 试验样件的制备第38-44页
        2.3.1 表面预处理第38-39页
        2.3.2 微纳结构超亲水表面的制备第39-43页
        2.3.3 微观形貌及润湿性分析第43-44页
    2.4 本章小结第44-46页
第3章 铜基微纳结构表面的液滴铺展特性试验第46-62页
    3.1 试验系统第46-47页
    3.2 试验初始条件的计算第47-48页
    3.3 液滴撞击光滑表面与微纳结构表面的铺展过程对比第48-58页
        3.3.1 滴落高度 30 mm第48-52页
        3.3.2 滴落高度 60 mm第52-54页
        3.3.3 滴落高度 90 mm第54-56页
        3.3.4 滴落高度 120 mm第56-58页
    3.4 不同We数下光滑表面与微纳结构表面的铺展特性对比第58-59页
    3.5 正交试验分析第59-61页
    3.6 本章小结第61-62页
第4章 铜基微纳结构表面的液滴铺展特性数值模拟第62-90页
    4.1 控制方程的建立第62-63页
        4.1.1 连续方程和动量方程第62-63页
        4.1.2 VOF方法第63页
    4.2 相界面处理方法第63-65页
        4.2.1 界面重构技术第63-64页
        4.2.2 表面张力模型第64-65页
    4.3 数值模拟中相关问题的处理第65-67页
        4.3.1 求解器选择第65页
        4.3.2 计算稳定性和收敛性第65页
        4.3.3 计算区域及网格划分第65-66页
        4.3.4 边界条件设定第66页
        4.3.5 分析前处理第66-67页
    4.4 液滴撞击光滑表面与微纳结构表面的铺展过程对比第67-87页
        4.4.1 滴落高度 30mm第67-73页
        4.4.2 滴落高度 60mm第73-78页
        4.4.3 滴落高度 90mm第78-82页
        4.4.4 滴落高度 120mm第82-87页
    4.5 本章小结第87-90页
第5章 铜基微纳结构表面的过冷流动沸腾试验第90-104页
    5.1 过冷流动沸腾第90页
    5.2 试验系统和数据处理第90-94页
        5.2.1 试验系统第90-93页
        5.2.2 可视化系统第93页
        5.2.3 数据采集系统第93-94页
    5.3 试验步骤和数据处理第94-98页
        5.3.1 试验步骤第94-95页
        5.3.2 试验数据处理第95-96页
        5.3.3 主要参数误差分析第96-98页
    5.4 试验结果第98-100页
    5.5 强化换热分析第100-102页
    5.6 本章小结第102-104页
第6章 结论和展望第104-106页
    6.1 结论第104-105页
    6.2 展望第105-106页
参考文献第106-112页
攻读硕士学位期间的科研成果第112-113页
导师及作者简介第113-114页
致谢第114页

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