摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 螺旋通道研究进展 | 第13-14页 |
1.3 细通道研究进展 | 第14-16页 |
1.4 纳米流体与细通道研究进展 | 第16-17页 |
1.5 研究课题来源 | 第17-18页 |
1.6 本文主要工作 | 第18-19页 |
第二章 螺旋细通道凹穴结构数值模拟研究 | 第19-51页 |
2.1 物理模型介绍 | 第19-21页 |
2.2 控制方程 | 第21页 |
2.3 数值模拟方法及参数定义 | 第21-23页 |
2.4 网格划分及网格独立性验证 | 第23-24页 |
2.5 数值模拟可靠性验证 | 第24-25页 |
2.5.1 理论验证 | 第24-25页 |
2.5.2 实验验证 | 第25页 |
2.6 凹穴直径d对其流动和传热特性的影响 | 第25-38页 |
2.6.1 努塞尔数及总热阻 | 第25-30页 |
2.6.2 流动阻力系数及场协同数 | 第30-35页 |
2.6.3 综合性能评价因数 | 第35-38页 |
2.7 凹穴间距l对其流动和传热特性的影响 | 第38-45页 |
2.7.1 努塞尔数及总热阻 | 第38-41页 |
2.7.2 流动阻力系数及场协同数 | 第41-44页 |
2.7.3 综合性能评价因数 | 第44-45页 |
2.8 速度场及温度场分布 | 第45-49页 |
2.8.1 速度场 | 第45-47页 |
2.8.2 温度场 | 第47-49页 |
2.9 本章小结 | 第49-51页 |
第三章 实验部分 | 第51-68页 |
3.1 制备纳米流体 | 第51-54页 |
3.2 纳米流体稳定性分析 | 第54-57页 |
3.2.1 目测沉降法 | 第55-56页 |
3.2.2 分光光度计法 | 第56-57页 |
3.3 实验系统 | 第57-59页 |
3.4 试验件 | 第59-62页 |
3.4.1 模型介绍 | 第59-61页 |
3.4.2 实体加工 | 第61-62页 |
3.5 试验件封装 | 第62-63页 |
3.6 实验步骤 | 第63-64页 |
3.7 实验数据分析及处理 | 第64-67页 |
3.7.1 实验数据处理 | 第64-65页 |
3.7.2 实验不确定度分析 | 第65-67页 |
3.8 本章小结 | 第67-68页 |
第四章 实验结果分析 | 第68-86页 |
4.1 凹穴结构对螺旋细通道传热特性的影响 | 第68-73页 |
4.1.1 两种结构螺旋细通道的努塞尔数 | 第68-69页 |
4.1.2 两种结构螺旋细通道努塞尔数重复性实验结果对比 | 第69-70页 |
4.1.3 两种结构螺旋细通道测温孔处的努塞尔数 | 第70-73页 |
4.2 水基Al_2O_3纳米流体对普通结构螺旋细通道传热特性的影响 | 第73-78页 |
4.2.1 水基Al_2O_3纳米流体下普通结构螺旋细通道的努塞尔数 | 第73-74页 |
4.2.2 水基V纳米流体下普通结构螺旋细通道测温孔处的努塞尔数 | 第74-78页 |
4.3 水基Al_2O_3纳米流体对凹穴结构螺旋细通道传热特性的影响 | 第78-81页 |
4.3.1 水基Al_2O_3纳米流体下凹穴结构螺旋细通道的努塞尔数 | 第78页 |
4.3.2 水基Al_2O_3纳米流体下凹穴结构螺旋细通道测温孔处的努塞尔数 | 第78-81页 |
4.4 水基Al_2O_3纳米流体对两种结构螺旋细通道努塞尔数的影响 | 第81-82页 |
4.5 质量分数1.0%水基Al_2O_3纳米流体对凹穴结构螺旋细通道努塞尔数的影响 | 第82-83页 |
4.6 实验关联式分析 | 第83-84页 |
4.7 本章小结 | 第84-86页 |
第五章 总结与展望 | 第86-88页 |
5.1 总结 | 第86-87页 |
5.2 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
攻读学位期间发表学术论文及所获奖励 | 第96页 |