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行波热声发动机的起振过程机理研究

致谢第4-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
主要符号表第10-14页
1 绪论第14-28页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 热声发动机的研究进展第15-19页
        1.2.1 驻波热声发动机第15-16页
        1.2.2 行波热声发动机第16-19页
    1.3 热声发电系统的研究进展第19-23页
    1.4 热声理论第23-26页
        1.4.1 线性热声理论第23-24页
        1.4.2 非线性热声理论第24-26页
    1.5 本文工作第26-28页
2 行波热声发动机的数学物理模型第28-38页
    2.1 线性热声理论第28-33页
        2.1.1 基本控制方程及其线性化处理第28-30页
        2.1.2 线性热声方程组求解第30-32页
        2.1.3 时均能量流第32-33页
    2.2 行波热声发动机的时域网络模型第33-37页
        2.2.1 行波热声发动机的时域网络模型第33-35页
        2.2.2 纯环路型行波热声发动机的时域网络模型第35-36页
        2.2.3 回热器模型修正第36-37页
    2.3 本章小结第37-38页
3 基于时域网络模型的行波热声发动机起振特性研究第38-51页
    3.1 时域网络模型的数值求解方法第38-39页
    3.2 行波热声发动机起振实验系统第39-44页
        3.2.1 行波热声发动机实验台简介第39-40页
        3.2.2 测试系统及误差分析第40-44页
    3.3 行波热声发动机起振过程模拟和实验验证第44-48页
        3.3.1 行波热声发动机压力波演化过程第44-46页
        3.3.2 行波热声发动机的起振特性第46-48页
    3.4 行波热声发动机的品质因子研究第48-49页
    3.5 本章小结第49-51页
4 纯环路型行波热声发动机起振特性研究第51-63页
    4.1 纯环路型行波热声发动机数值求解方法第51-52页
    4.2 时域网络模型验证第52-54页
    4.3 纯环路型行波热声发动机参数第54-55页
    4.4 纯环路型行波热声发动机起振特性第55-62页
        4.4.1 网格无关性验证第55页
        4.4.2 不同级数行波热声发动机起振温度比较第55-57页
        4.4.3 品质因子研究第57-59页
        4.4.4 三级行波热声发动机声场特性第59-62页
    4.5 本章小结第62-63页
5 三级行波热声发动机的设计和搭建第63-74页
    5.1 三级行波热声发动机设计第63-68页
        5.1.1 回热器参数设计第63-65页
        5.1.2 加热器参数设计第65-66页
        5.1.3 主水冷器设计第66-67页
        5.1.4 谐振管参数优化第67-68页
    5.2 三级行波热声发动机输出特性第68-71页
    5.3 三级行波热声发动机简介第71-73页
    5.4 本章小结第73-74页
6 全文总结与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 主要创新点第75页
    6.3 展望第75-76页
参考文献第76-84页
攻读硕士学位期间所取得的科研成果第84页

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