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静止式气波制冷机振荡与制冷特性的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
引言第13-15页
1 文献综述第15-45页
   ·气波制冷机的应用实例第15-20页
     ·用于气体的脱水净化第15-17页
     ·用于天然气中液烃的回收第17页
     ·用于低温风洞第17-18页
     ·用于天然气脱水净化第18-19页
     ·用于轻烃回收第19-20页
     ·用于低温粉碎第20页
   ·气波制冷机的发展历史第20-22页
   ·气波制冷机的种类第22-26页
     ·单管静止式气波制冷机第22页
     ·双管静止式气波制冷机第22页
     ·多管静止式气波制冷机第22-23页
     ·旋转式气波制冷机第23-24页
     ·压力交换气波制冷机第24-25页
     ·脉管式气波制冷机第25-26页
   ·振荡器第26-32页
     ·双负载式振荡第27页
     ·单负载式振荡第27-28页
     ·正反馈式振荡第28-29页
     ·单反馈式振荡第29-31页
     ·音波振荡器第31-32页
   ·气波制冷机的理论研究第32-37页
     ·接受管内的热力学过程第32-33页
     ·接受管内流动波图第33-35页
     ·气体活塞理论第35页
     ·紊流机理第35页
     ·表面泵热原理第35-36页
     ·激波理论第36-37页
     ·焓流调相理论第37页
   ·气波制冷机的实验研究第37-42页
     ·转速的影响第37-38页
     ·转速、管长及压比的最佳匹配第38-39页
     ·压比的影响第39页
     ·管长的影响第39页
     ·管壁传热的影响第39-40页
     ·热效应第40-41页
     ·消波技术的研究第41页
     ·脉管制冷与气波制冷耦合的研究第41-42页
   ·气波制冷机的数值模拟研究第42-43页
   ·本文研究技术路线第43-45页
2 静止式气波制冷机的物理模型和控制方程第45-52页
   ·物理模型第45-46页
   ·控制方程第46页
   ·湍流模型第46-48页
   ·激波问题的处理第48-50页
     ·接受管中激波的运动第49页
     ·激波前后的气体参数第49-50页
   ·网格划分和独立性分析第50-52页
3 超音速振荡器的振荡机理与振荡形态第52-76页
   ·射流的附壁效应第52-53页
   ·振荡器第53-60页
     ·喷嘴宽度第54页
     ·分流劈角度第54-55页
     ·劈距第55-58页
     ·出口通道宽度第58-59页
     ·控制管宽度第59-60页
   ·超音速振荡器中射流的切换与振荡第60-64页
     ·射流切换过程第60页
     ·振荡器的振荡机理第60-61页
     ·振荡形式第61-63页
     ·振荡波形第63-64页
   ·控制管对射流的控制第64-70页
     ·控制管中的压力第65-67页
     ·控制管中的气体速度第67-70页
   ·超音速射流的附壁距离第70页
   ·超音速射流的射流区中波的传播特性第70-72页
   ·超音速射流振荡器中激波的产生第72-73页
   ·气体粘度对振荡周期的影响第73-74页
   ·振荡器的出口压力恢复第74-75页
   ·小结第75-76页
4 超音速音波振荡器与正反馈振荡器性能的实验研究与结构优化第76-86页
   ·实验方案第76-78页
     ·实验设备第76-77页
     ·实验流程第77-78页
   ·射流压力与频率第78-81页
     ·不同劈距下的入射压力第78页
     ·音波振荡器频率的研究第78-81页
   ·结构参数的影响第81-85页
     ·喷嘴宽度的影响第81-82页
     ·出口通道的宽度第82-83页
     ·出口通道的长度第83-84页
     ·位差的影响第84-85页
   ·振荡器的压力恢复与结构优化第85页
   ·小结第85-86页
5 接受管中气体运动和波系的分析第86-106页
   ·接受管中气体运动的模型第86-87页
   ·接受管内流动波图分析第87-88页
   ·气体和波在均匀接受管中的运动第88-95页
     ·波的传播过程第89-91页
     ·波的传播速度第91页
     ·接受管中接触面的运动第91-92页
     ·波前后气体的状态第92-95页
   ·波经过封闭端固壁的反射第95-100页
     ·反射波作用后的气体参数变化第97-99页
     ·出口气体的温降第99-100页
   ·波吸收装置与分析第100-104页
     ·波强度第100-102页
     ·入射过程第102-103页
     ·吸收过程第103-104页
   ·小结第104-106页
6 接受管中压力传播的实验研究第106-115页
   ·实验方案与流程设计第106-108页
   ·气体操作参数变化对接受管中波形的影响第108-111页
     ·不同入口压力的影响第108-109页
     ·不同射流频率下接受管内的压力第109-111页
   ·结构参数对压力的影响第111-114页
     ·接受管的不同位置第111-112页
     ·不同结构的接受管第112-113页
     ·接受管的响应与调相第113-114页
   ·小结第114-115页
7 双管式静止气波制冷机制冷特性的实验研究第115-125页
   ·实验装置第115-116页
   ·实验参数简介第116-118页
     ·操作参数第116-117页
     ·结构参数第117-118页
   ·入口压力与入口温度对制冷特性的影响第118-120页
     ·入口压力第118-119页
     ·入口温度第119-120页
   ·振荡频率对制冷特性的影响第120-121页
   ·排气间隙对制冷特性的影响第121-124页
   ·小结第124-125页
8 总结与展望第125-127页
   ·总结第125-126页
   ·展望第126-127页
参考文献第127-134页
附录A 符号说明第134-136页
附录B 激波运动参数的推导第136-139页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第139-141页
创新点摘要第141-142页
致谢第142-143页

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