摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第16-22页 |
1.2 微通道散热 | 第22-26页 |
1.2.1 微通道热沉冷却剂研究现状 | 第22-24页 |
1.2.2 微通道结构优化研究现状 | 第24-26页 |
1.3 微通道冷凝换热研究 | 第26-30页 |
1.3.1 微通道冷凝流型及研究现状 | 第27-28页 |
1.3.2 微通道冷凝传热研究 | 第28-29页 |
1.3.3 流型调控结构 | 第29-30页 |
1.4 本论文研究目的与内容 | 第30-32页 |
1.4.1 研究目的 | 第30页 |
1.4.2 研究内容 | 第30-32页 |
第2章 纳米流体冷却微通道热沉几何结构优化研究 | 第32-45页 |
2.1 引言 | 第32-33页 |
2.2 数值方法 | 第33-39页 |
2.2.1 热沉几何结构 | 第33-34页 |
2.2.2 材料物性 | 第34-36页 |
2.2.3 数值模型 | 第36-37页 |
2.2.4 多变量反问题优化方法 | 第37-39页 |
2.3 结果讨论 | 第39-44页 |
2.3.1 单参数优化结果 | 第39-40页 |
2.3.2 多参数优化结果 | 第40-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 不同约束条件对纳米流体冷却微通道热沉优化影响研究 | 第45-57页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 物理模型和计算方法 | 第45-47页 |
3.2.1 物理模型 | 第45-46页 |
3.2.2 数值模型 | 第46-47页 |
3.2.3 优化方法 | 第47页 |
3.3 结果讨论 | 第47-56页 |
3.3.1 单参数研究 | 第47-51页 |
3.3.2 不同约束条件下多参数研究 | 第51-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 微尺度相分离冷凝通道流型调控二维数值模拟 | 第57-80页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 微尺度相分离冷凝通道 | 第57-59页 |
4.2.1 相分离冷凝微通道结构 | 第57-58页 |
4.2.2 相分离原理 | 第58-59页 |
4.3 物理模型及数值方法 | 第59-62页 |
4.3.1 物理模型计算区域 | 第59-60页 |
4.3.2 计算方法 | 第60-61页 |
4.3.3 计算网格 | 第61-62页 |
4.4 结果讨论 | 第62-78页 |
4.4.1 模型验证 | 第62-63页 |
4.4.2 相分离过程 | 第63-69页 |
4.4.3 不同含气率对相分离的影响 | 第69-74页 |
4.4.4 相分离适用情况 | 第74-77页 |
4.4.5 强化冷凝传热机理 | 第77-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-80页 |
第5章 矩形相分离冷凝微通道三维数值模拟 | 第80-96页 |
5.1 引言 | 第80页 |
5.2 物理模型 | 第80-82页 |
5.3 数学方法 | 第82页 |
5.3.1 控制方程 | 第82页 |
5.3.2 网格划分 | 第82页 |
5.4 结果讨论 | 第82-94页 |
5.4.1 模型验证 | 第82-84页 |
5.4.2 三维结构相分离过程 | 第84-91页 |
5.4.3 强化冷凝机理分析 | 第91-94页 |
5.5 本章小结 | 第94-96页 |
第6章 相分离冷凝微通道中不同微肋结构布置研究 | 第96-104页 |
6.1 引言 | 第96页 |
6.2 物理模型 | 第96-97页 |
6.3 数值方法 | 第97-98页 |
6.4 结果讨论 | 第98-103页 |
6.4.1 不同结构对相分离的影响 | 第98-101页 |
6.4.2 不同结构对强化冷凝的影响 | 第101-103页 |
6.5 本章小结 | 第103-104页 |
第7章 结论与展望 | 第104-108页 |
7.1 论文主要结论 | 第104-105页 |
7.1.1 纳米流体微通道热沉散热结构最优化研究 | 第104-105页 |
7.1.2 相分离冷凝微通道结构改进研究 | 第105页 |
7.2 论文研究意义及创新点 | 第105-106页 |
7.3 未来工作展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-122页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第122-123页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第123-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
作者简介 | 第125页 |