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泡沫金属强化沸腾传热过程的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
主要符号表第9-14页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 课题研究背景与意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-27页
        1.2.1 气泡动力学行为的研究第15-20页
            1.2.1.1 格子Boltzmann方法在多相流运动及传热中的应用第17-18页
            1.2.1.2 格子Boltzmann方法在多孔介质内多相流运动中的应用第18-20页
        1.2.2 沸腾换热及其强化传热技术第20-27页
            1.2.2.1 泡沫金属强化池沸腾换热过程的研究第22-25页
            1.2.2.2 泡沫金属强化流动沸腾换热过程的研究第25-27页
    1.3 本文的研究内容第27-28页
    1.4 本章小结第28-30页
第二章 泡沫金属的主要性能参数研究第30-38页
    2.1 序言第30页
    2.2 泡沫金属孔隙率测定第30-31页
    2.3 泡沫金属有效导热系数研究第31-35页
        2.3.1 试验原理和总体设计第31页
        2.3.2 试验数据处理第31-32页
        2.3.3 试验结果讨论第32-33页
        2.3.4 试验结果验证第33-35页
    2.4 泡沫金属的渗透率第35页
    2.5 泡沫金属的热交换面积第35-37页
    2.6 本章小结第37-38页
第三章 多孔介质内气泡动力学特性的LBM方法模拟研究第38-66页
    3.1 引言第38页
    3.2 格子Boltzmann方法原理及Shan-Chen模型第38-42页
        3.2.1 格子Boltzmann方法的发展历史第38-39页
        3.2.2 多相多组分格子Boltzmann模型第39-41页
        3.2.3 宏观控制方程与无量纲准则数第41-42页
        3.2.4 模型验证第42页
    3.3 多孔介质内的LBM模拟第42-43页
        3.3.1 物理模型第43页
        3.3.2 初始条件和边界条件设定第43页
    3.4. 计算结果及讨论第43-65页
        3.4.1 单个气泡动力特性分析第44-57页
            3.4.1.1 多孔介质对气泡动力学行为的影响第44-48页
            3.4.1.2 Eo数对气泡运动的影响第48-51页
            3.4.1.3 气泡直径对气泡运动的影响第51-52页
            3.4.1.4 多孔介质骨架间距对气泡运动的影响第52-53页
            3.4.1.5 多孔介质骨架排列形式对气泡运动的影响第53-56页
            3.4.1.6 两相流体黏度比对气泡运动的影响第56页
            3.4.1.7 流体运动状态对气泡运动的影响第56-57页
        3.4.2 多个气泡动力特性分析第57-65页
            3.4.2.1 两个气泡并排放置时的运动特性第58-62页
            3.4.2.2 两个气泡上下放置时的运动特性第62-65页
    3.5. 本章小结第65-66页
第四章 含有泡沫金属的加热表面过冷池沸腾相变换热试验研究第66-88页
    4.1 引言第66页
    4.2 试验原理和总体设计第66-67页
    4.3 试验系统搭建及相关试验设备介绍第67-72页
        4.3.1 主要试验设备第67-69页
        4.3.2 试验块设计与加工第69-70页
        4.3.3 试验系统搭建第70-71页
        4.3.4 试验方法第71-72页
    4.4 数据处理和误差分析第72-73页
        4.4.1 试验数据处理第72页
        4.4.2 误差分析第72-73页
    4.5 带有泡沫金属表面过冷池沸腾相变换热特性分析第73-78页
        4.5.1 泡沫金属PPI值对换热性能的影响第73-74页
        4.5.2 泡沫金属层厚度对换热性能的影响第74-75页
        4.5.3 加热面倾角对换热性能的影响第75-77页
        4.5.4 温度漂移和滞后现象第77-78页
    4.6 竖直壁面池沸腾过程中气泡行为过程可视化研究第78-86页
        4.6.1 竖直壁面池沸腾过程中泡沫金属表面气泡行为过程可视化研究第78-81页
        4.6.2 竖直壁面池沸腾过程中泡沫金属内气泡行为过程微观可视化研究第81-86页
            4.6.2.1 单个气泡的运动过程第81-84页
            4.6.2.2 两个气泡的合并过程第84-85页
            4.6.2.3 多气泡的合并过程第85-86页
    4.7 本章小结第86-88页
第五章 填充泡沫金属的方管内流动沸腾强化换热研究第88-108页
    5.1 引言第88页
    5.2 试验原理和总体设计第88-90页
    5.3 试验系统搭建及相关试验设备介绍第90-95页
        5.3.1 主要试验设备第90-92页
        5.3.2 试验段设计第92-93页
        5.3.3 试验系统搭建第93-94页
        5.3.4 试验方法第94页
        5.3.5 数据处理和误差分析第94-95页
    5.4 光管内流动沸腾换热特性分析第95-102页
        5.4.1 光管内流动沸腾换热特性研究第96页
        5.4.2 模型验证第96-97页
        5.4.3 方管内流型和沸腾换热理论第97-102页
            5.4.3.1 方管内流动沸腾流型模型建立第97-99页
            5.4.3.2 方管内流动沸腾流型模型验证第99-101页
            5.4.3.3 方管内流动沸腾换热模型建立第101-102页
            5.4.3.4 方管内流动沸腾换热模型验证第102页
    5.5 填充泡沫金属的方管内流动沸腾压降与换热特性研究第102-105页
        5.5.1 填充泡沫金属的方管内流动沸腾压降特性研究第102-103页
        5.5.2 填充泡沫金属的方管内流动沸腾换热特性研究第103-105页
    5.6 本章小节第105-108页
第六章 结论与展望第108-112页
    6.1 结论第108-109页
    6.2 主要创新点第109-110页
    6.3 工作展望第110-112页
参考文献第112-124页
致谢第124-126页
攻读博士学位期间取得的主要学术成果第126-128页

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