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微通道换热器内相变微胶囊悬浮液对流传热特性

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
主要符号表第9-13页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 研究背景及意义第13页
        1.1.1 研究背景第13页
        1.1.2 研究意义第13页
    1.2 本课题国内外研究现状第13-29页
        1.2.1 相变微胶囊及其悬浮液第13-21页
        1.2.2 相变微胶囊悬浮液在单通道内流动与传热第21-28页
        1.2.3 相变微胶囊悬浮液在换热器内流动与传热第28-29页
    1.3 本课题研究目的、内容及技术路线第29-30页
        1.3.1 研究内容及目的第29页
        1.3.2 技术路线第29-30页
    1.4 创新点及特色第30-32页
第二章 相变微胶囊及其悬浮液的热物理性质第32-39页
    2.1 相变微胶囊颗粒第32-35页
        2.1.1 相变微胶囊颗粒的外观图像第32页
        2.1.2 相变微胶囊颗粒的粒径第32-33页
        2.1.3 相变微胶囊颗粒的DSC热分析第33-34页
        2.1.4 相变微胶囊颗粒的TG测试第34-35页
    2.2 相变微胶囊悬浮液的制备第35-36页
    2.3 相变微胶囊及其悬浮液的热物理参数第36-38页
        2.3.1 相变微胶囊及其悬浮液的密度第36页
        2.3.2 相变微胶囊及其悬浮液的比热第36-37页
        2.3.3 相变微胶囊悬浮液的黏度第37页
        2.3.4 相变微胶囊及其悬浮液的导热系数第37-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 悬浮液在微通道换热器中对流传热特性数值模拟第39-56页
    3.1 物理模型第39-41页
    3.2 数学模型第41-42页
        3.2.1 流体相控制方程第41页
        3.2.2 颗粒相控制方程第41-42页
        3.2.3 流体与颗粒间作用第42页
        3.2.4 双向耦合第42页
    3.3 数值求解第42-44页
        3.3.1 网格划分第43页
        3.3.2 模型有效性检验第43-44页
    3.4 数值模拟结果与讨论第44-54页
        3.4.1 不同结构换热器性能第44-48页
        3.4.2 悬浮液在换热器中对流传热特性第48-54页
    3.5 本章小结第54-56页
第四章 实验系统的设计第56-72页
    4.1 实验系统的设计第56-58页
        4.1.1 实验装置第56-57页
        4.1.2 实验段第57-58页
    4.2 实验系统其他装置的设计第58-61页
        4.2.1 蠕动泵第58-59页
        4.2.2 脉动抑制器第59-60页
        4.2.3 储液罐的设计第60页
        4.2.4 测试段设计第60-61页
    4.3 实验方法第61-62页
        4.3.1 控制测量系统第61-62页
        4.3.2 压力测量第62页
        4.3.3 流量测量第62页
        4.3.4 温度测量第62页
        4.3.5 数据采集与记录第62页
    4.4 误差分析第62-64页
        4.4.1 实验系统误差分析第62-64页
        4.4.2 实验段热平衡分析第64页
    4.5 实验结果分析第64-70页
        4.5.1 悬浮液与纯水阻力特性第64-65页
        4.5.2 悬浮液与纯水传热特性第65-68页
        4.5.3 悬浮液在不同热流密度下阻力特性第68页
        4.5.4 悬浮液在不同热流密度下传热特性第68-70页
    4.6 本章小结第70-72页
第五章 结论及展望第72-74页
    5.1 结论第72-73页
    5.2 展望第73-74页
参考文献第74-82页
攻读硕士期间主要成果第82-83页
致谢第83页

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