应用于微小型热管的斜齿型微沟槽吸液芯研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
·引言 | 第11-12页 |
·热管工作原理及特性 | 第12-13页 |
·热管工作原理 | 第12-13页 |
·热管基本特性及优点 | 第13页 |
·微小型热管的发展与应用 | 第13-17页 |
·微小型热管概述 | 第13-14页 |
·微小型热管的发展及应用 | 第14-17页 |
·微小型热管吸液芯概述及研究现状 | 第17-21页 |
·吸液芯概述 | 第17-18页 |
·微小型热管吸液芯的研究现状 | 第18-21页 |
·沟槽吸液芯的特点 | 第21页 |
·本文研究目标和研究内容 | 第21-23页 |
·课题的来源 | 第21页 |
·本文的研究目标及意义 | 第21-22页 |
·本文的研究内容 | 第22-23页 |
第二章 斜齿型微沟槽吸液芯的理论模型建立 | 第23-46页 |
·引言 | 第23页 |
·斜齿型微沟槽吸液芯的结构参数 | 第23-24页 |
·斜齿型微沟槽吸液芯的基本参数模型 | 第24-31页 |
·有效毛细半径 rc | 第24-25页 |
·孔隙率ε | 第25-26页 |
·渗透率 K | 第26-28页 |
·最大毛细压力Δ Pcap,max | 第28-29页 |
·浸满液体吸液芯的有效热导率 ke | 第29-31页 |
·斜齿型微沟槽热管的各种传热极限模型的建立 | 第31-41页 |
·毛细极限 | 第31-33页 |
·携带极限 | 第33-34页 |
·沸腾极限 | 第34-35页 |
·冷凝极限 | 第35-36页 |
·声速极限 | 第36-37页 |
·黏性极限 | 第37-39页 |
·连续流动极限 | 第39-40页 |
·冷冻启动极限 | 第40-41页 |
·斜齿型与矩形微沟槽吸液芯的理论模型对比分析 | 第41-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第三章 斜齿型微沟槽吸液芯的设计与加工 | 第46-54页 |
·引言 | 第46页 |
·斜齿型微沟槽吸液芯的设计 | 第46-48页 |
·倾斜角度的设计 | 第47页 |
·其他结构参数 | 第47-48页 |
·斜齿型微沟槽吸液芯的加工 | 第48-51页 |
·充液旋压成形的原理 | 第48-49页 |
·斜齿刀具的设计与加工 | 第49-51页 |
·充液旋压成形的斜齿型微沟槽吸液芯 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第四章 斜齿型微沟槽吸液芯的毛细压力实验测试 | 第54-68页 |
·引言 | 第54页 |
·微沟槽的毛细压力作用分析 | 第54-56页 |
·微沟槽毛细现象的产生原理 | 第54-55页 |
·热管工作中微沟槽的毛细压力作用分析 | 第55-56页 |
·毛细压力的一般测量方法 | 第56-57页 |
·泡点测试法 | 第56-57页 |
·弯月面上升测量法 | 第57页 |
·毛细压力测试的实验方案 | 第57-60页 |
·实验原理 | 第57-58页 |
·实验装置 | 第58-60页 |
·实验工质的选择 | 第60页 |
·毛细压力实验的过程 | 第60-62页 |
·吸液芯样品的预处理 | 第60页 |
·弯月面上升实验的实施 | 第60-61页 |
·弯月面的定位分析 | 第61-62页 |
·斜齿型微沟槽吸液芯的毛细压力实验结果分析 | 第62-67页 |
·斜齿型与矩形微沟槽吸液芯的毛细压力对比 | 第62-65页 |
·不同倾斜角度的毛细压力分析 | 第65-66页 |
·不同沟槽宽度的毛细压力分析 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第五章 斜齿型微沟槽吸液芯在微小型热管中的应用 | 第68-80页 |
·引言 | 第68页 |
·斜齿型微沟槽吸液芯的可行性分析 | 第68-69页 |
·斜齿型微沟槽热管的制造 | 第69-70页 |
·微沟槽热管的性能测试平台 | 第70-72页 |
·斜齿型微沟槽热管的启动性能实验研究 | 第72-75页 |
·不同加热温度下斜齿型微沟槽热管的启动性能 | 第72-74页 |
·斜齿型与矩形微沟槽热管的竖直启动性能对比 | 第74-75页 |
·斜齿型微沟槽热管的等温性能实验研究 | 第75-78页 |
·不同加热温度下斜齿型微沟槽热管的等温性能 | 第76-77页 |
·斜齿型与矩形微沟槽热管的竖直等温性能对比 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
结论与展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附件 | 第89页 |