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热量表耐久性试验装置研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第8-19页
    1.1 背景与意义第8-10页
        1.1.1 热量表概述第9-10页
        1.1.2 耐久性试验第10页
    1.2 热量表耐久性试验第10-14页
        1.2.1 300h耐久性试验方法第11页
        1.2.2 2400h耐久性试验方法第11-12页
        1.2.3 4000次交变冲击试验第12-13页
        1.2.4 4800h耐久性试验第13-14页
    1.3 热量表耐久性试验装置的研究现状第14-19页
        1.3.1 300h耐久性试验装置第14页
        1.3.2 2400h耐久性试验装置第14-15页
        1.3.3 4000次交变冲击试验装置第15-17页
        1.3.4 4800h耐久性试验装置第17-19页
第2章 装置工艺设计及实现第19-35页
    2.1 概述第19页
    2.2 装置目标第19-21页
    2.3 不同工作模式需验证指标第21-22页
        2.3.1 4000次温度冲击试验第21-22页
        2.3.2 4000次流量冲击试验第22页
    2.4 工艺流程设计第22-26页
        2.4.1 装置设计流程图第22-23页
        2.4.2 4000次交变冲击试验—温度交变第23-24页
        2.4.3 4000次交变冲击试验—流量交变第24-25页
        2.4.4 2400h耐久性试验第25-26页
    2.5 装置设计及相关计算第26-31页
        2.5.1 装置设计要求第26页
        2.5.2 水力计算模型第26-29页
        2.5.3 热损失计算第29-31页
    2.6 装置设备选型第31-35页
        2.6.1 水泵的选型第31-32页
        2.6.2 流量指示仪表的选择第32-33页
        2.6.3 阀门选型第33页
        2.6.4 加热管选型第33-34页
        2.6.5 制冷设备选型第34-35页
第3章 技术难点及优化第35-46页
    3.1 冷、热水箱水量平衡问题第35-37页
        3.1.1 冷、热水箱水量平衡问题的产生第35页
        3.1.2 优化方案第35-36页
        3.1.3 控制策略验证第36-37页
    3.2 冷、热水系统热量平衡问题第37-46页
        3.2.1 解决问题方法第38-39页
        3.2.2 最佳切换时间的确定第39-44页
        3.2.3 试验验证不同延迟时间耗电量第44-46页
第4章 装置性能测试第46-54页
    4.1 4000次温度冲击试验第46-48页
        4.1.1 温度验证第46-47页
        4.1.2 瞬时流量验证第47页
        4.1.3 管路内压力验证第47-48页
    4.2 4000次流量冲击试验第48-49页
    4.3 2400h耐久性试验第49-50页
    4.4 磨损强度试验第50页
    4.5 2400h与4000次试验能耗比对第50-52页
    4.6 与现有4000次交变冲击试验装置比对第52-54页
第5章 耐久性试验总结与展望第54-58页
    5.1 试验完成情况第54-55页
    5.2 4000次温度冲击与2400h耐久性试验比对第55-56页
    5.3 耐久性装置展望第56-58页
参考文献第58-60页
致谢第60页

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