摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
·本文的研究背景 | 第9页 |
·喷射器的研究进展 | 第9-15页 |
·喷射器理论的研究进展 | 第9-13页 |
·喷射器实验的研究进展 | 第13-15页 |
·冰箱压缩/喷射混合制冷循环系统的研究进展 | 第15-18页 |
·本文的研究意义 | 第18-19页 |
·本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
第二章 冰箱压缩/喷射混合制冷循环系统的理论研究 | 第20-38页 |
·冰箱压缩/喷射混合制冷循环系统简介 | 第20页 |
·不同连接形式的冰箱压缩/喷射混合制冷循环系统工作原理 | 第20-24页 |
·冰箱喷射器的工作原理 | 第24-25页 |
·冰箱喷射器的热力学模型 | 第25-30页 |
·冰箱喷射器的热力学过程 | 第25-26页 |
·冰箱喷射器的喷射系数 | 第26-27页 |
·冰箱喷射器的热力学模型 | 第27-28页 |
·工作流体在工作喷嘴内的膨胀过程 | 第28页 |
·工作流体和引射流体的混合过程 | 第28-29页 |
·扩压段的扩压过程 | 第29页 |
·动量守恒模型和动能守恒模型 | 第29-30页 |
·制冷剂在工作喷嘴中的流动特性 | 第30-32页 |
·制冷剂的流速和出口比焓 | 第30-31页 |
·制冷剂压力和流速的关系 | 第31页 |
·制冷剂流速和通道截面的关系 | 第31页 |
·工作喷嘴临界截面直径和出口截面直径的确定 | 第31-32页 |
·蒸发温度及冷凝温度对工作喷嘴临界和出口截面直径的影响 | 第32页 |
·冰箱喷射器的结构尺寸计算 | 第32-36页 |
·工作喷嘴的结构尺寸计算 | 第32-34页 |
·冰箱喷射器器体各部分尺寸计算 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
第三章 冰箱压缩/喷射混合制冷循环系统性能的实验研究 | 第38-68页 |
·冰箱压缩/喷射混合制冷循环系统性能的实验研究方法 | 第38-43页 |
·实验测试设备及其规定 | 第38-40页 |
·实验方法 | 第40-43页 |
·不同连接形式冰箱压缩/喷射混合制冷循环系统性能的实验研究 | 第43-64页 |
·两蒸发器并联的冰箱压缩/喷射混合制冷循环系统 | 第43-50页 |
·两蒸发器串联的冰箱压缩/喷射混合制冷循环系统 | 第50-57页 |
·两蒸发器并联的冰箱压缩/喷射混合制冷循环交叉回热系统 | 第57-64页 |
·不同连接形式冰箱压缩/喷射混合制冷循环系统实验结果比较 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第四章 冰箱喷射器性能的数值研究 | 第68-83页 |
·冰箱喷射器的计算模型 | 第68-70页 |
·流动控制方程 | 第68页 |
·湍流模型 | 第68-70页 |
·冰箱喷射器内部流动特性的数值研究 | 第70-74页 |
·计算域及网格 | 第70-71页 |
·流体物性及边界条件 | 第71页 |
·数值模拟结果 | 第71-74页 |
·热力参数对冰箱喷射器性能的影响分析 | 第74-78页 |
·工作流体压力的影响 | 第74-76页 |
·引射流体压力的影响 | 第76-78页 |
·几何参数对冰箱喷射器性能的影响分析 | 第78-81页 |
·喉管面积比的影响 | 第78-79页 |
·工作喷嘴出口与混合室入口距离的影响 | 第79-80页 |
·混合段锥度的影响 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第五章 冰箱喷射器结构的改进 | 第83-89页 |
·冰箱喷射器自身存在的缺点 | 第83页 |
·冰箱用增压节能装置性能分析 | 第83-88页 |
·冰箱喷射器结构的改进 | 第83-84页 |
·冰箱回气增压节能装置 | 第84-85页 |
·冰箱排气增压节能装置 | 第85-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第六章 全文总结与展望 | 第89-92页 |
·全文总结及结论 | 第89-91页 |
·本文的主要创新点 | 第91页 |
·工作展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-97页 |
附录 | 第97-104页 |
附录1 冰箱喷射器加工样品图片 | 第97-99页 |
附录2 冰箱样机现场装机制作图片 | 第99-101页 |
附录3 冰箱样机各项性能测试实验现场图片 | 第101-104页 |
致谢 | 第104-105页 |
攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第105-107页 |