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液体冷媒融霜系统自动控制过程研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景第10-14页
    1.2 液体冷媒融霜制冷系统的研发历程第14-17页
    1.3 液体冷媒融霜制冷系统自动控制的重要性第17-19页
    1.4 选题的目的与意义第19-20页
    1.5 研究内容第20页
    1.6 本课题的主要创新点第20-22页
第二章 液体冷媒融霜系统中压缩机和冷风机数学模型第22-41页
    2.1 压缩机模型第22-24页
        2.1.1 压缩机性能表达式第23页
        2.1.2 拟合结果第23-24页
    2.2 双联冷风机模型第24-35页
        2.2.1 制冷蒸发器的设计计算第24-29页
        2.2.2 冷风机模型以及模拟结果第29-34页
        2.2.3 百叶,回风罩和隔板对冷风机的影响第34-35页
    2.3 冷风机的结霜模型第35-41页
        2.3.1 冷风机结霜模型的建立第36-39页
        2.3.2 模型求解第39-41页
第三章 液体冷媒融霜系统膨胀阀与冷凝器的模拟第41-46页
    3.1 热力膨胀阀模型第41-42页
        3.1.1 热力膨胀阀的性能参数第41-42页
    3.2 冷凝器模型第42-46页
        3.2.1 冷凝器计算第43-44页
        3.2.2 程序调用第44页
        3.2.3 模型求解第44-46页
第四章 液体冷媒融霜系统与系统控制第46-60页
    4.1 制冷系统的结构第46-47页
    4.2 电磁单向组合阀第47-51页
        4.2.1 实体型电磁单向组合阀第47-50页
        4.2.2 焊接型电磁单向组合阀第50-51页
    4.3 控制逻辑与控制系统第51-60页
        4.3.1 控制逻辑第51-54页
        4.3.2 实验装置控制电路第54-56页
        4.3.3 液体冷媒融霜制冷系统控制过程第56-59页
        4.3.4 电热融霜系统正常制冷过程第59-60页
第五章 液体冷媒融霜实验台的建立与实验研究第60-91页
    5.1 试验台配置的主要设备第60-65页
    5.2 测点布置第65页
    5.3 实验方法第65-67页
    5.4 空白试验第67-68页
    5.5 液体冷媒融霜的实验研究第68-77页
    5.6 电热融霜的实验研究第77-84页
    5.7 冷风机进出口风压差第84-85页
    5.8 融霜结束的蒸发器回气管温度与融霜过程的冷间温度回升第85-87页
    5.9 被融霜蒸发器的排液时间第87页
    5.10 两台冷风机投入运行的时间差及其意义第87-88页
    5.11 融霜过程冷间温度回升实验第88-91页
第六章 结论与展望第91-95页
    6.1 结论第91-93页
    6.2 展望第93-95页
参考文献第95-99页
主要符号表第99-100页
攻读硕士学位期间发表论文第100-101页
致谢第101页

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