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气泡微细化沸腾现象及其形成机制研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
主要符号表第9-15页
第1章 绪论第15-27页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 气泡微细化沸腾实验研究现状第16-24页
        1.2.1 MEB现象及其实验研究第16-19页
        1.2.2 MEB现象的影响因素第19-23页
        1.2.3 MEB应用方面的实验及设计第23-24页
    1.3 气泡微细化沸腾机理研究现状第24-25页
        1.3.1 气液界面凝结作用第24-25页
        1.3.2 Marangoni对流作用第25页
    1.4 现有研究不足第25-26页
    1.5 本文研究内容第26-27页
第2章 实验装置与数据处理第27-47页
    2.1 MEB实验系统第27-30页
        2.1.1 可视化水箱与加热部第27-28页
        2.1.2 测量系统第28-29页
        2.1.3 加热元件表面情况测量第29-30页
    2.2 气泡凝结实验系统第30-31页
        2.2.1 可视化水箱与注射管道第31页
        2.2.2 蒸汽回路第31页
        2.2.3 测量系统第31页
    2.3 热工参数处理与误差分析第31-37页
        2.3.1 热工参数处理第31-34页
        2.3.2 基本参数的误差分析第34-37页
    2.4 图像处理与误差分析第37-46页
        2.4.1 图像处理第37-44页
        2.4.2 气泡参数第44-45页
        2.4.3 基本参数误差分析第45-46页
    2.5 本章小结第46-47页
第3章 MEB换热特性及气泡行为实验研究第47-89页
    3.1 实验重复性及与其他学者结果比较第47-48页
        3.1.1 实验重复性第47页
        3.1.2 与其他学者实验结果比较第47-48页
    3.2 换热特性第48-54页
        3.2.1 沸腾曲线第48-49页
        3.2.2 沸腾换热系数第49-52页
        3.2.3 临界热流密度第52-54页
    3.3 可视化结果分析第54-64页
        3.3.1 不同沸腾阶段气泡行为比较第54-55页
        3.3.2 MEB时的气泡行为比较第55-58页
        3.3.3 过冷度对过冷沸腾影响第58-60页
        3.3.4 壁面过热度对过冷沸腾影响第60-64页
    3.4 气泡动力学行为第64-76页
        3.4.1 气泡尺寸参数第64-69页
        3.4.2 气泡半径变化速度第69-70页
        3.4.3 气泡频率第70-73页
        3.4.4 气泡凝结和破碎过程无量纲分析第73-76页
    3.5 沸腾关联式第76-81页
        3.5.1 沸腾无量纲关联式第76-79页
        3.5.2 与其他学者实验数据比较第79-81页
    3.6 核态沸腾到MEB过渡阶段分析第81-86页
        3.6.1 温度阶跃第81-83页
        3.6.2 过渡阶段气泡行为第83-86页
    3.7 本章小结第86-89页
第4章 MEB声学特征研究第89-113页
    4.1 实验的重复性与本底第89-90页
    4.2 时域分析第90-96页
        4.2.1 最大值与偏差第90-92页
        4.2.2 偏度和峰度第92-93页
        4.2.3 基于统计分析的沸腾状态识别第93-96页
    4.3 频域分析第96-100页
        4.3.1 傅里叶变换第96-97页
        4.3.2 频域分析第97-100页
    4.4 时频域分析第100-112页
        4.4.1 短时傅里叶变换第100-103页
        4.4.2 离散小波变换第103-112页
    4.5 本章小结第112-113页
第5章 凝结作用对MEB形成影响研究第113-143页
    5.1 过冷度和蒸汽流量对气泡凝结及破碎影响第113-121页
        5.1.1 过冷度影响第113-117页
        5.1.2 蒸汽流量影响第117-120页
        5.1.3 蒸汽气泡凝结状态分布第120-121页
    5.2 气泡破碎与表面波动第121-128页
        5.2.1 蒸汽气泡破碎频率第121-122页
        5.2.2 微气泡尺寸与速度第122-124页
        5.2.3 气泡表面波第124-128页
    5.3 气泡不稳定性分析第128-140页
        5.3.1 Rayleigh-Taylor不稳定性第129-137页
        5.3.2 Landau-Darrieus不稳定性第137-140页
    5.4 本章小结第140-143页
第6章 Marangoni效应对MEB形成影响研究第143-163页
    6.1 Marangoni对流第143-144页
    6.2 几何模型与网格划分第144-148页
        6.2.1 物理模型第144-145页
        6.2.2 几何模型第145页
        6.2.3 网格划分第145-147页
        6.2.4 网格敏感性验证第147-148页
    6.3 数学模型与求解第148-150页
        6.3.1 数学模型第148-149页
        6.3.2 边界条件第149-150页
        6.3.3 参数设置第150页
    6.4 计算结果与分析第150-160页
        6.4.1 过冷度影响第150-155页
        6.4.2 壁面过热度影响第155-157页
        6.4.3 物性影响第157-160页
    6.5 本章小结第160-163页
结论及展望第163-167页
参考文献第167-183页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第183-187页
致谢第187-189页
附录A第189-195页
附录B第195-196页

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