摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题来源与研究背景 | 第10-12页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.1.3 原理性热声装置的描述 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 热声理论的研究发展 | 第12-15页 |
1.2.2 热声制冷机装置的研究进展 | 第15-18页 |
1.2.3 热声制冷机优化研究进展 | 第18-19页 |
1.2.4 发展趋势 | 第19-20页 |
1.3 本文主要的研究内容 | 第20-22页 |
第二章 热声制冷线性理论基础 | 第22-36页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 线性热声理论 | 第22-27页 |
2.3 热声系统中的能量 | 第27-34页 |
2.3.1 热声板叠中的热流 | 第27-32页 |
2.3.2 热声系统及板叠中的功流 | 第32-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 基于线性理论的热声制冷机数值模拟 | 第36-47页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 热声指制冷量与声功消耗 | 第36页 |
3.3 热声制冷机的性能系数 | 第36-37页 |
3.4 无量纲化 | 第37-38页 |
3.5 短板叠理论计算方法 | 第38-40页 |
3.6 基于短板叠理论的参数关系分析 | 第40-43页 |
3.7 指定功率的制冷机设计 | 第43-45页 |
3.8 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 基于弱非线性数值解的热声制冷机板叠性能指标COPS计算与分析 | 第47-57页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 基于弱非线性微分方程数值解的迭代算法 | 第47-48页 |
4.3 计算模型验证 | 第48-49页 |
4.4 操作参数 | 第49-51页 |
4.4.1 平均压力 | 第49页 |
4.4.2 频率 | 第49页 |
4.4.3 动态压力 | 第49-50页 |
4.4.4 工作气体 | 第50页 |
4.4.5 板叠的材料 | 第50-51页 |
4.5 板叠长度的影响 | 第51-52页 |
4.6 板叠位置的影响 | 第52-53页 |
4.7 温差的影响 | 第53-54页 |
4.8 阻塞率的影响 | 第54-55页 |
4.9 热渗透率的影响 | 第55页 |
4.10 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 热声制冷机板叠优化设计 | 第57-67页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 板叠优化设计建模 | 第57-59页 |
5.2.1 目标函数 | 第58页 |
5.2.2 约束条件 | 第58-59页 |
5.3 板叠遗传算法优化 | 第59-64页 |
5.4 板叠优化结果与讨论 | 第64页 |
5.5 本章小结 | 第64-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 论文总结 | 第67-68页 |
6.2 工作展望 | 第68-69页 |
参考 文献 | 第69-73页 |
附录A 攻读学位期间发表论文与科研成果清单 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |