第1章 绪论 | 第7-17页 |
1.1 课题的背景及研究意义 | 第7-8页 |
1.2 沸腾换热的研究现状 | 第8-14页 |
1.2.1 沸腾换热理论研究进展 | 第8-9页 |
1.2.2 微纳米结构影响沸腾换热的研究进展 | 第9-11页 |
1.2.3 润湿性影响沸腾换热的研究进展 | 第11-12页 |
1.2.4 纳米流体影响沸腾换热的研究进展 | 第12-14页 |
1.3 本课题的主要研究内容及创新点 | 第14-15页 |
1.3.1 本课题的主要研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 本课题的创新点 | 第15页 |
1.4 本章小结 | 第15-17页 |
第2章 理论分析与数学模型 | 第17-29页 |
2.1 池沸腾换热的理论分析 | 第17-20页 |
2.1.1 池态饱和沸腾概述 | 第17-18页 |
2.1.2 气泡动力学简介 | 第18-20页 |
2.2 池沸腾换热的数值计算 | 第20-22页 |
2.2.1 数值计算基本思想与方法 | 第20页 |
2.2.2 计算流体力学概述 | 第20页 |
2.2.3 FLUENT简介 | 第20-21页 |
2.2.4 多相流模型 | 第21-22页 |
2.3 光滑平面池沸腾的数值模拟与分析 | 第22-27页 |
2.3.1 控制方程 | 第22-23页 |
2.3.2 蒸发-冷凝模型 | 第23-25页 |
2.3.3 几何模型 | 第25页 |
2.3.4 边界条件 | 第25-26页 |
2.3.5 网格无关性验证 | 第26页 |
2.3.6 模拟结果及分析 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 亲水特性微柱体换热表面的沸腾换热性能研究 | 第29-45页 |
3.1 几何模型 | 第29-30页 |
3.2 结果与分析 | 第30-40页 |
3.2.1 亲水平面气泡的运动分析 | 第30-32页 |
3.2.2 换热表面的温度随微柱体尺寸的变化 | 第32-36页 |
3.2.3 换热表面传热系数随微柱体尺寸的变化 | 第36-40页 |
3.3 与光滑平面沸腾换热效果的对比分析 | 第40-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 亲疏水特性微柱体换热表面的沸腾换热性能研究 | 第45-63页 |
4.1 几何模型 | 第45-46页 |
4.2 结果与分析 | 第46-56页 |
4.2.1 亲疏水平面气泡的运动分析 | 第46-47页 |
4.2.2 亲疏水微柱体换热表面气泡运动分析 | 第47-48页 |
4.2.3 换热表面的温度随微柱体尺寸的变化 | 第48-52页 |
4.2.4 换热表面传热系数随微柱体尺寸的变化 | 第52-56页 |
4.3 与光滑平面沸腾换热效果的对比分析 | 第56-57页 |
4.4 与亲水换热表面沸腾换热效果的对比分析 | 第57-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-63页 |
第5章 纳米流体在微柱体换热表面上的沸腾换热性能研究 | 第63-81页 |
5.1 纳米流体的物性参数 | 第63-64页 |
5.2 结果与分析 | 第64-76页 |
5.2.1 Cu/水纳米流体的换热平面气泡运动分析 | 第64-66页 |
5.2.2 Cu/水纳米流体的微柱体换热表面气泡运动分析 | 第66-68页 |
5.2.3 Cu/水纳米流体换热表面温度分析 | 第68-72页 |
5.2.4 Cu/水纳米流体传热系数分析 | 第72-76页 |
5.3 与光滑平面沸腾换热效果的对比分析 | 第76-77页 |
5.4 与换热工质为水的亲疏水换热表面沸腾换热效果的对比分析 | 第77-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-81页 |
第6章 总结与展望 | 第81-85页 |
6.1 总结 | 第81-82页 |
6.2 展望 | 第82-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文与专利 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
论文摘要 | 第94-98页 |
摘要 | 第95-97页 |
abstract | 第97-98页 |