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微槽道饱和沸腾CHF特性及可视化研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-23页
   ·研究背景及意义第11-12页
   ·微尺寸沸腾两相流换热特性研究概述第12-18页
     ·微尺寸沸腾两相流研究现状第12-14页
     ·微尺寸沸腾传热临界热流密度(CHF)研究现状第14-17页
     ·沸腾强化传热可视化研究现状第17-18页
   ·气泡动力学研究概况第18-19页
   ·国内外纳米流体换热研究概述第19-22页
   ·本文课题来源及主要研究内容第22页
   ·本章小结第22-23页
第二章 两相流沸腾传热模型及实验准备第23-42页
   ·两相流模型简介第23-25页
     ·两相流流动机制第23页
     ·流动模型分类第23-25页
   ·两相流实验相关参数第25-27页
     ·两相流质量流量与质量流速第25页
     ·体积流量及流速、混合速度、相对速度和滑速比第25-26页
     ·空泡率第26页
     ·质量气流率、容积气流率和质量含气率第26-27页
   ·两相流研究方法简述第27-29页
     ·理论分析研究第27-28页
     ·实验研究方法第28页
     ·数值模拟分析研究第28-29页
   ·实验准备第29-41页
     ·纳米流体的制备第29-30页
     ·纳米流体的稳定性第30-31页
     ·实验平台系统第31-35页
     ·主要实验仪器设备第35-41页
   ·本章小结第41-42页
第三章 沸腾传热实验理论原理第42-51页
   ·沸腾强化传热机理第42-43页
   ·气泡动力学第43-46页
     ·气泡生长特性第44-45页
     ·气泡脱落特性第45-46页
   ·沸腾传热临界热流密度计算第46-50页
     ·热流密度计算第46-48页
     ·换热系数计算第48页
     ·出口干度计算第48-49页
     ·临界热流密度触发机制第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第四章 微槽道沸腾传热 CHF 实验分析第51-74页
   ·实验方法第51-52页
   ·水沸腾传热 CHF 实验结果分析第52-56页
   ·Al2O3纳米流体沸腾传热 CHF 变化特性第56-64页
       ·CHF 随水力半径的变化特性第57-58页
       ·CHF 随质量流速的变化特性第58-61页
       ·CHF 随纳米流体浓度的变化特性第61-62页
       ·CHF 随进口过冷度的变化特性第62-63页
       ·CHF 随临界出口干度的变化特性第63-64页
   ·实验误差分析第64-66页
     ·实验误差源分类第64-65页
     ·实验结果误差计算第65-66页
   ·实验结果与预测模型对比研究第66-72页
     ·Q&M 预测模型第66-68页
     ·Luo 修正预测模型第68-69页
     ·Q&M 模型对实验结果的验证第69-70页
     ·Luo 修正模型对实验结果的验证第70-72页
   ·本章小结第72-74页
第五章 微槽道饱和沸腾传热可视化研究第74-88页
   ·可视化实验准备及方法第74-77页
     ·可视化实验仪器第74-76页
     ·可视化实验方法第76-77页
   ·上升流和水平流流型变化第77-79页
   ·有效热流密度对两相流流型转变的影响第79-82页
   ·上升流局部回流现象第82-83页
   ·气泡生长周期第83-85页
   ·气泡脱落直径第85-87页
   ·本章小结第87-88页
总结第88-90页
 本文研究结论第88-89页
 本文创新点第89页
 工作展望第89-90页
参考文献第90-96页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第96-97页
致谢第97-98页
附件第98页

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