致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第14-42页 |
1.1 课题选择的背景及意义 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-40页 |
1.2.1 热管及其传热热阻的研究现状 | 第16-22页 |
1.2.2 接触热阻的研究现状 | 第22-40页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第40-41页 |
1.4 本章小结 | 第41-42页 |
第二章 槽道热管传热系统热与力的理论与仿真分析 | 第42-65页 |
2.1 槽道热管传热系统中影响接触热阻的因素分析 | 第42-44页 |
2.2 槽道热管传热系统热管安装的力学仿真分析 | 第44-59页 |
2.2.1 单槽道热管 | 第45-52页 |
2.2.2 双槽道热管 | 第52-59页 |
2.3 槽道热管传热系统的理论与热仿真分析 | 第59-64页 |
2.3.1 环境对热管传热系统传热的理论分析 | 第59-61页 |
2.3.2 热负荷与接触热阻对槽道热管系统传热影响的热仿真分析 | 第61-64页 |
2.4 本章小结 | 第64-65页 |
第三章 槽道热管传热系统测量接触热阻的实验系统 | 第65-86页 |
3.1 实验原理与方法 | 第65-67页 |
3.2 单槽道热管的实验系统 | 第67-75页 |
3.2.1 单槽道热管实验系统概述 | 第67-68页 |
3.2.2 单槽道热管实验系统的组成 | 第68-71页 |
3.2.3 单槽道热管实验装置及测点分布 | 第71-73页 |
3.2.4 实验工况及过程 | 第73-74页 |
3.2.5 实验数据的记录与处理 | 第74-75页 |
3.3 双槽道热管的实验系统 | 第75-83页 |
3.3.1 双槽道热管实验系统概述 | 第75-76页 |
3.3.2 双槽道热管实验系统的组成 | 第76-78页 |
3.3.3 双槽道热管实验装置及测点分布 | 第78-80页 |
3.3.4 实验工况及过程 | 第80-81页 |
3.3.5 实验数据的记录与处理 | 第81-83页 |
3.4 导热材料 | 第83-84页 |
3.4.1 石墨 | 第83-84页 |
3.4.2 86/82K导热垫 | 第84页 |
3.5 本章小结 | 第84-86页 |
第四章 单槽道热管传热系统在大气环境中的实验研究 | 第86-102页 |
4.1 热管传热系统中的温差 | 第86-95页 |
4.1.1 热管安装面与热管翅片的温差 | 第86-89页 |
4.1.2 热管管壳与热管翅片的温差 | 第89-90页 |
4.1.3 热管传热温差 | 第90-93页 |
4.1.4 热端安装面与冷端安装面的温差 | 第93-94页 |
4.1.5 热管传热系统的总温差 | 第94-95页 |
4.2 热管传热系统中的温度 | 第95-97页 |
4.2.1 热管安装面的温度 | 第95-96页 |
4.2.2 热管管壳温度 | 第96-97页 |
4.3 热管传热系统整体传热热阻 | 第97-100页 |
4.3.1 热管传热系统中的热阻 | 第97-99页 |
4.3.2 热管传热系统的总热阻 | 第99-100页 |
4.4 本章小结 | 第100-102页 |
第五章 双槽道热管传热系统在大气和真空中的实验研究 | 第102-130页 |
5.1 真空和大气中双槽道热管传热系统的实验研究 | 第102-113页 |
5.1.1 热管传热系统的温度 | 第102-105页 |
5.1.2 热管传热系统的温差 | 第105-110页 |
5.1.3 热管传热系统中的传热热阻 | 第110-113页 |
5.2 真空环境中双槽道热管传热系统不同连接方式的实验研究 | 第113-124页 |
5.2.1 实验材料与装置 | 第113-115页 |
5.2.2 同一蜂窝板不同连接方式下的比较 | 第115-120页 |
5.2.3 不同蜂窝芯蜂窝板相同连接方式传热的比较 | 第120-124页 |
5.3 真空环境热管传热系统的仿真与实验对比 | 第124-128页 |
5.3.1 热管与不同蜂窝板连接时的温度场 | 第125-126页 |
5.3.2 热管与蜂窝板HC1在不同安装方式下的温度场 | 第126-128页 |
5.4 本章小结 | 第128-130页 |
第六章 全文总结及展望 | 第130-134页 |
6.1 全文总结 | 第130-133页 |
6.2 未来展望 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-140页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第140页 |