板式单回路脉动热管两相流动传热及强化的实验研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 热管原理及其种类 | 第12-14页 |
1.3 脉动热管实验研究进展 | 第14-21页 |
1.3.1 脉动热管的影响因素 | 第14-18页 |
1.3.2 可视化实验 | 第18页 |
1.3.3 脉动热管强化换热 | 第18-21页 |
1.4 本论文的主要内容 | 第21-22页 |
第二章 实验装置与实验方法 | 第22-35页 |
2.1 工质选取和通道尺寸的确定 | 第22-24页 |
2.2 实验测试段设计 | 第24-28页 |
2.2.1 可视化材料 | 第24页 |
2.2.2 O形圈设计 | 第24-25页 |
2.2.3 加热块设计 | 第25-26页 |
2.2.4 冷板设计 | 第26页 |
2.2.5 接头设计 | 第26-27页 |
2.2.6 测试段设计 | 第27-28页 |
2.3 实验系统 | 第28-30页 |
2.4 可视化实验方法以及步骤 | 第30-33页 |
2.4.1 真空度测试 | 第30-32页 |
2.4.2 可视化实验步骤 | 第32-33页 |
2.5 实验数据的处理方法 | 第33页 |
2.6 实验不确定性 | 第33页 |
2.7 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 常规回路脉动热管可视化以及传热特性 | 第35-52页 |
3.1 常规回路热管气液两相流型分析 | 第35-45页 |
3.1.1 气液两相流型介绍 | 第35-39页 |
3.1.2 气液两相流型分析 | 第39-45页 |
3.2 各变量对常规回路脉动热管的影响 | 第45-50页 |
3.2.1 热功率对传热性能的影响 | 第45-47页 |
3.2.2 充液率对传热性能的影响 | 第47-48页 |
3.2.3 倾斜角对传热性能的影响 | 第48-49页 |
3.2.4 截面形状对传热性能的影响 | 第49-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 改进回路脉动热管可视化以及传热特性 | 第52-67页 |
4.1 改进回路结构测试段介绍 | 第52-53页 |
4.2 改进回路热管气液两相流型分析 | 第53-60页 |
4.2.1 蒸发段连通管 | 第54-56页 |
4.2.2 冷凝段连通管 | 第56-60页 |
4.3 改进回路对热管传热的影响 | 第60-66页 |
4.3.1 1IC-1/2 与常规回路的比较 | 第60-64页 |
4.3.2 连通管位置比较 | 第64-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 总结与展望 | 第67-69页 |
5.1 研究内容总结 | 第67-68页 |
5.2 研究展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士研究生期间已发表的论文 | 第73页 |