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小型热管式通风换气装置的模拟优化研究

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小型热管式通风换气装置的模拟优化研究
论文目录
 
摘要第1-4 页
Abstract第4-8 页
第1章 绪论第8-16 页
  · 课题研究的目的和意义第8-10 页
    · 课题的来源第8-9 页
    · 课题研究的目的和意义第9-10 页
  · 小型热管式通风换气装置的应用概述第10-11 页
  · 国内外研究现状第11-15 页
    · 热管技术发展现状第11-12 页
    · 热管式通风换热器的发展现状第12-14 页
    · 各类热回收装置的比较第14-15 页
  · 本课题研究内容第15-16 页
    · 研究的目的和方法第15 页
    · 本文的主要工作第15-16 页
第2章 热管理论基础第16-25 页
  · 热管技术原理第16-18 页
    · 热管的三个工作段第17 页
    · 热管的特性第17-18 页
  · 两相闭式热虹吸管的工作原理与特性第18-24 页
    · 热虹吸管的工作原理第19 页
    · 热虹吸管工作特性第19-22 页
    · 两向闭式热虹吸管内部的传热分析第22-24 页
  · 本章小结第24-25 页
第3章 热管选型设计第25-37 页
  · 工质及材料的选择第25-31 页
    · 工质与壳体材料、管芯的相容性以及工质本身的热稳定性第25-27 页
    · 饱和压力第27-28 页
    · 毛细限第28-29 页
    · 声速限和携带限第29 页
    · 径向热阻第29 页
    · 毛细提升高度第29-31 页
  · 管径设计第31-32 页
  · 管壳设计第32-34 页
  · 工质充液量的选择第34-36 页
  · 本章小结第36-37 页
第4章 热管的模拟优化第37-56 页
  · 热虹吸管的集总参数法第37-38 页
    · 热管集总参数法介绍第37 页
    · 热管网络分析第37-38 页
  · 热虹吸管的理论模型第38-45 页
    · 环境热源与热管蒸发段间的换热分析第39-41 页
    · 蒸发段壁的传热分析第41-42 页
    · 蒸发段吸液芯—液体组合层的传热分析第42 页
    · 蒸发段液—汽界面的相变换热分析第42-43 页
    · 从蒸发段到冷凝段蒸汽流动传热分析第43 页
    · 冷凝段汽—液界面的相变换热分析第43-44 页
    · 冷凝段吸液芯—液体组合层的传热分析第44 页
    · 冷凝段管壁的导热分析第44 页
    · 冷凝段外壁与环境冷源间传热分析第44 页
    · 从蒸发段到冷凝段管壁的轴向导热分析第44-45 页
    · 从蒸发段到冷凝段通过吸液芯的轴向导热热阻为R_(11)第45 页
  · 热管各参数对传热热阻的影响分析第45-55 页
    · 倾角对传热性能的影响第45-48 页
    · 管长对传热性能的影响第48 页
    · 迎面风速对换热性能的影响第48-49 页
    · 外界温度条件对换热性能的影响第49-52 页
    · 热管翅片结构形式对传热性能的影响第52-53 页
    · 蒸发段长度对热管传热性能的影响第53 页
    · 热管管径对传热性能的影响第53-55 页
  · 本章小结第55-56 页
第5章 通风换气装置的模拟优化第56-72 页
  · 小型热管式通风换气装置模型第56-57 页
    · 小型热管式通风换气装置的结构第56-57 页
    · 小型热管式通风唤起装置的特性第57 页
  · 热管式通风换气装置的设计计算第57-61 页
    · 离散型计算模型第58-61 页
  · 模拟设计第61-64 页
    · 模拟设计的数学模型第61-63 页
    · 模拟计算的程序简介第63-64 页
  · 优化设计第64-71 页
    · 优化设计的数学模型第64 页
    · 优化模型的分析第64-71 页
  · 本章小结第71-72 页
结论第72-74 页
参考文献第74-78 页
攻读学位期间发表的学位论文第78-80 页
致谢第80页

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