致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
主要符号表 | 第9-12页 |
1 绪论 | 第12-28页 |
1.1 课题研究意义 | 第12-13页 |
1.2 课题研究背景 | 第13-16页 |
1.2.1 热能储存与相变材料 | 第13-15页 |
1.2.2 相变材料强化传热研究 | 第15-16页 |
1.3 国内外研究现状 | 第16-26页 |
1.3.1 相变蓄热的强化传热研究 | 第16-18页 |
1.3.2 泡沫金属对相变材料强化传热的研究 | 第18-23页 |
1.3.3 已有工作的不足 | 第23-26页 |
1.4 课题来源 | 第26页 |
1.5 课题的研究内容及创新点 | 第26-28页 |
1.5.1 研究内容 | 第26-27页 |
1.5.2 创新点 | 第27-28页 |
2 孔隙尺度温度场可视化研究方法 | 第28-34页 |
2.1 红外热成像技术 | 第28页 |
2.2 孔隙尺度红外热成像测温 | 第28-33页 |
2.2.1 表面法向发射率测量 | 第29-31页 |
2.2.2 热像仪测温精度验证 | 第31-33页 |
2.2.3 误差分析 | 第33页 |
2.3 本章小结 | 第33-34页 |
3 泡沫铜/石蜡熔化过程局部温度场可视化实验系统 | 第34-45页 |
3.1 实验材料 | 第34-41页 |
3.1.1 泡沫金属 | 第34-38页 |
3.1.2 相变材料 | 第38-39页 |
3.1.3 泡沫铜/石蜡复合试样 | 第39-41页 |
3.2 泡沫铜内石蜡熔化过程的温度场可视化系统 | 第41-44页 |
3.2.1 实验装置及仪器 | 第41-42页 |
3.2.2 复合相变材料加热熔化温度场可视化实验系统 | 第42-43页 |
3.2.3 底部加热熔化实验系统 | 第43-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
4 泡沫铜对复合相变材料熔化过程的影响 | 第45-62页 |
4.1 泡沫铜骨架对孔隙尺度温度场的影响 | 第46-52页 |
4.1.1 孔隙尺度局部温度场 | 第46-50页 |
4.1.2 泡沫金属骨架对局部热不平衡现象的影响 | 第50-52页 |
4.2 泡沫金属孔隙密度对局部温度场的影响 | 第52-57页 |
4.3 实验重复性 | 第57-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
5 结论及展望 | 第62-65页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-73页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间获奖情况 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第75页 |