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丙二醇纳米流体在汽车散热器中的传热性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 课题背景第12-13页
    1.2 纳米流体的研究现状第13-20页
        1.2.1 纳米流体的热物性研究第13-19页
        1.2.2 纳米流体的应用研究第19-20页
    1.3 本文的研究意义第20页
    1.4 本文主要研究内容第20-22页
第二章 纳米流体的制备与试验台搭建第22-38页
    2.1 引言第22页
    2.2 研究思路第22-23页
    2.3 纳米流体的制备第23-27页
        2.3.1 制备方法概述第23-24页
        2.3.2 制备过程第24-27页
    2.4 纳米流体的热物性第27-33页
        2.4.1 密度与比热第28-29页
        2.4.2 导热系数第29-31页
        2.4.3 黏度第31-33页
    2.5 试验台搭建第33-36页
        2.5.1 试验结构原理第33-35页
        2.5.2 试验台装置第35-36页
    2.6 细化试验方案第36-37页
    2.7 本章小结第37-38页
第三章 纳米流体传热性能的试验研究第38-53页
    3.1 引言第38页
    3.2 参数计算公式第38-42页
    3.3 验证装置可靠性和流体稳定性第42-44页
        3.3.1 装置可靠性验证第42-43页
        3.3.2 流体稳定性验证第43-44页
    3.4 试验结果分析第44-51页
        3.4.1 粒子体积分数对传热系数的影响第44-46页
        3.4.2 粒子种类对传热系数的影响第46页
        3.4.3 粒径对传热系数的影响第46-47页
        3.4.4 温度对传热系数的影响第47-48页
        3.4.5 流速对传热系数的影响第48-50页
        3.4.6 纳米流体的摩擦系数第50-51页
    3.5 影响机理概述第51-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第四章 纳米流体传热性能的仿真研究第53-75页
    4.1 引言第53页
    4.2 模型建立与网格划分第53-60页
        4.2.1 模型建立第53-55页
        4.2.2 网格划分第55-57页
        4.2.3 网格质量检验第57-58页
        4.2.4 网格无关性验证第58-60页
    4.3 流动传热分析过程第60-64页
        4.3.1 基本假设第60页
        4.3.2 控制方程建立第60-62页
        4.3.3 控制方程离散第62-63页
        4.3.4 流动计算方法第63-64页
        4.3.5 物性参数与边界条件第64页
    4.4 仿真结果分析第64-73页
        4.4.1 体积分数对传热系数的影响第65-67页
        4.4.2 温度对传热系数的影响第67-69页
        4.4.3 流速对传热系数的影响第69-71页
        4.4.4 系统压降第71-72页
        4.4.5 性能指标第72-73页
    4.5 仿真结果归纳第73-74页
    4.6 本章小结第74-75页
第五章 粒子运动的影响机理研究第75-84页
    5.1 引言第75页
    5.2 粒子运动方程第75-78页
        5.2.1 Einstein方程第76页
        5.2.2 Langevin方程第76-78页
    5.3 粒子碰撞能量转移第78-79页
    5.4 影响机理第79-80页
    5.5 结果对比第80-83页
    5.6 本章小结第83-84页
第六章 总结和展望第84-86页
    6.1 总结第84-85页
    6.2 创新点第85页
    6.3 展望第85-86页
参考文献第86-93页
致谢第93-94页
攻读硕士学位期间科研情况第94页

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