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基于液态金属的微通道高效换热研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 本文研究背景第15-17页
    1.2 本文研究意义第17-18页
    1.3 国内外研究现状第18-20页
        1.3.1 国外研究现状第18-19页
        1.3.2 国内研究现状第19-20页
    1.4 本文研究内容第20-23页
第二章 数值模拟的理论基础第23-33页
    2.1 传热学基本理论第23-25页
        2.1.1 导热微分方程第23-24页
        2.1.2 对流传热控制方程式第24页
        2.1.3 边界层理论第24-25页
    2.2 流体力学基本理论第25-30页
        2.2.1 流体物理性质介绍第26页
        2.2.2 流体运动基本方程第26-28页
        2.2.3 管道内流动能量损失第28-30页
    2.3 计算流体动力学基础第30-32页
        2.3.1 计算流体动力学概述第30-31页
        2.3.2 FLUENT CFD简介第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 矩形直微通道有限元分析第33-45页
    3.1 建立有限元模型第33-37页
        3.1.1 几何模型第33-34页
        3.1.2 网格化分第34-35页
        3.1.3 边界条件设置第35-36页
        3.1.4 相关参数计算公式及说明第36-37页
    3.2 仿真结果分析第37-42页
    3.3 解冻分析第42-43页
    3.4 本章小结第43-45页
第四章 基于液态金属的新型微通道设计第45-59页
    4.1 均温型微通道设计第45-49页
    4.2 降压型微通道设计第49-51页
    4.3 新型液态金属微通道设计第51-54页
    4.4 新型液态金属微通道优化第54-57页
        4.4.1 流道布置对散热能力的影响第54-56页
        4.4.2 进口流量设置对散热能力的影响第56-57页
    4.5 本章小结第57-59页
第五章 实验验证第59-65页
    5.1 实验系统简介第59-62页
        5.1.1 微通道散热器第59-60页
        5.1.2 泵与调速器第60-61页
        5.1.3 模拟热源第61-62页
        5.1.4 测量设备第62页
    5.2 实验结果与仿真结果对比第62-64页
    5.3 本章小结第64-65页
第六章 总结与展望第65-67页
    6.1 总结第65页
    6.2 展望第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
作者简介第73-74页

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