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上篇 低温绝热技术第一章 低温绝热基础1

第一节 稀薄气体的热传导1

一、关于气体热导率的微观理论2

二、气体分子的平均自由程3

三、稀薄气体导热的特点5

四、自由分子状态气体导热6

五、中间压强区的气体导热10

第二节 分散介质的热传导11

一、颗粒材料的热传导12

二、分散介质的接触热交换15

第三节 绝热中的辐射换热16

一、热辐射的基本特性和定义17

二、物体表面的辐射特性19

三、辐射屏28

习题32

第二章 低温绝热的类型及结构34

第一节 普通堆积绝热35

一、绝热材料的分类及热物理性质35

二、膨胀泡沫绝热43

三、充气粉未和纤维绝热46

四、普通堆积绝热结构及计算50

第二节 真空粉未和纤维绝热52

一、真空粉未绝热的一般特性52

二、影响真空粉未绝热性能的因素54

第三节 高真空绝热63

第四节 真空多层绝热69

一、真空多层绝热的一般特性69

二、真空多层绝热中的辐射传热71

三、真空多层绝热中的气体导热73

四、真空多层绝热中的固体导热77

五、边界温度对多层绝热性能的影响80

六、真空多层绝热中的多向传热现象81

七、绝热性能比较85

第五节 低温容器的绝热结构86

一、单个蒸汽冷却屏结构86

二、多层一屏绝热容器91

三、多屏绝热容器94

四、低温容器颈管的换热问题98

五、低温绝热容器的真空问题104

习题107

第三章 低温贮运系统及其传热问题112

第一节 低温贮槽概论及支承系统112

一、低温贮槽概论112

二、低温贮槽的支承系统114

三、连接管道和附件125

第二节 低温液体输送系统127

一、液化气体的输送管道128

二、低温贮槽中液体的排放134

第三节 低温液体的管道输送137

一、两相流体输送的计算138

二、预冷过程142

习题146

第四章 低温绝热的实验及测量方法148

第一节 表观热导率的实验方法148

一、蒸发量热法148

二、电输入法152

三、间接法153

第二节 低温绝热贮槽中机械构件的传热底验156

一、低温容器颈管传热的试验装置156

二、支承构件的传热试验157

三、液化气体输送管道漏热的测量160

第三节 低温容器蒸发率的测定161

一、低温容器蒸发率的测定方法161

二、环境条件对蒸发率的影响163

三、液位对导入低温容器中热流的影响170

下篇 低温传热176

第五章 近临界区流体传热176

第一节 近临界区流体物性177

一、临界点的热力学性质177

二、近临界区流体的传递性质182

三、近临界态传热的不定性与膺物性183

第二节 自然对流换热184

一、池内自由对流184

二、回路内自然对流换热185

第三节 稳态强迫对流换热185

一、近临界态流体的强迫对流传热关联式185

二、几何构形对强迫对流换热的影响187

三、超临界态流体的流动摩擦系数188

第四节 强迫对流瞬态换热190

一、强迫对流瞬态换热的影响因素190

二、超临界氦强迫对流瞬态换热系数191

习题194

第六章 超流氦(HeⅡ)流体传热196

第一节 超流氦的特性196

一、氦Ⅱ的奇异特性196

二、二流体模型203

第二节 卡皮查热阻204

一、卡皮查热阻的物理实质204

二、卡皮查热导的计算209

第三节 液氦Ⅱ的量子性质210

一、“准粒子”的理论概念210

二、声子、旋子与涡旋运动212

三、涡环与临界速度213

第四节 液氦Ⅱ的流体动力学216

一、理想的流体动力学216

二、实际的流体动力学217

第五节 液氦Ⅱ的稳态传热220

一、不同形状流道的最大热流密度221

二、不同状态液氦Ⅱ的最大热流密度223

三、强迫对流传热224

第六节 膜态沸腾与液态氦Ⅱ的回复227

一、膜态沸腾的换热系数227

二、膜态沸腾传热的理论模型229

三、从膜态沸腾的回复232

第七节 液氦Ⅱ的瞬态传热232

一、瞬态传热过程的分析232

二、一维流道脉冲热源的瞬态传热235

三、瞬态膜态沸腾传热236

习题238

第七章 相变换热240

第一节 池内沸腾换热240

一、沸腾的类型与沸腾工况240

二、稳态下池内核态沸腾241

三、最大热流密度249

四、池内膜态沸腾和最小热流密度253

第二节 流动沸腾换热256

一、流动沸腾换热过程的分析256

二、核态流动沸腾换热260

三、最大热流密度262

第三节 气液凝结换热270

第四节 相变换热的强化283

一、沸腾传热的强化283

二、凝结换热的强化292

三、两测强化的高热流相变传热管299

习题300

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