热电制冷器最佳工作状态的研究
摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
符号表 | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·课题背景 | 第8-10页 |
·前人的工作 | 第10-13页 |
·热电材料方面的研究 | 第10-11页 |
·热电制冷器结构和性能的研究 | 第11-12页 |
·热电制冷技术的应用 | 第12-13页 |
·本文工作 | 第13-14页 |
第二章 热电制冷规律 | 第14-21页 |
·塞贝克(Seebeck)效应 | 第14-15页 |
·珀尔帖效应 | 第15-17页 |
·汤姆逊效应 | 第17-18页 |
·焦耳效应 | 第18页 |
·傅立叶效应 | 第18-19页 |
·金属的开耳芬关系式 | 第19-21页 |
第三章 热电制冷器最佳工况分析 | 第21-33页 |
·热电制冷的工况分析 | 第22-26页 |
·一般工况下 | 第22-23页 |
·最大制冷量状态 | 第23-24页 |
·最大制冷效率状态 | 第24-25页 |
·三类边界条件下热电制冷器的最佳工作参数 | 第25-26页 |
·热电制冷器的设计 | 第26-27页 |
·热电制冷器结构的优化与制造工艺的改善 | 第27-30页 |
·结构的优化 | 第27-29页 |
·热电制冷电堆工艺因素的改善 | 第29-30页 |
·热电制冷器热端主要的散热方式 | 第30-33页 |
·空气自然对流散热 | 第30-31页 |
·空气强迫对流散热 | 第31页 |
·水冷散热 | 第31-32页 |
·相变沸腾换热 | 第32页 |
·热管换热 | 第32-33页 |
第四章 热电制冷器的传热分析与求解 | 第33-43页 |
·基本传热方程的建立 | 第33-38页 |
·单级热电制冷单元 | 第33-34页 |
·热电堆的传热模型 | 第34-35页 |
·传热过程微分方程的建立 | 第35-36页 |
·边界条件 | 第36-37页 |
·传热方程解的封闭 | 第37-38页 |
·传热过程微分方程的解析求解 | 第38-43页 |
·考虑汤姆逊效应传热方程的解 | 第38-41页 |
·忽略汤姆逊效应传热方程的解 | 第41-43页 |
第五章 热电制冷器的数值分析 | 第43-62页 |
·有限体积法 | 第43-44页 |
·传热方程离散过程 | 第44-48页 |
·传热方程的离散 | 第44-46页 |
·边界条件的离散 | 第46-47页 |
·求解离散方程 | 第47-48页 |
·数值求解结果分析 | 第48-56页 |
·电臂温度场的瞬态分布 | 第48-49页 |
·冷、热端传热系数对制冷性能的影响分析 | 第49-52页 |
·不同冷、热端传热系数下的最佳工作电流 | 第52-54页 |
·冷、热端环境温度对制冷性能的影响 | 第54-56页 |
·汤姆逊热对电臂温度的影响 | 第56-62页 |
·不同制冷量时汤姆逊热的影响 | 第57-60页 |
·不同电流时姆逊热的影响 | 第60-62页 |
第六章 实验研究与分析 | 第62-74页 |
·实验目的 | 第62页 |
·实验平台设计 | 第62-65页 |
·选择合适的热电制冷片或热电堆 | 第62-63页 |
·测温仪器的选择 | 第63-64页 |
·温度的测量 | 第64-65页 |
·实验方案 | 第65-66页 |
·实验模型的建立 | 第65页 |
·实验的方法 | 第65-66页 |
·实验过程 | 第66-67页 |
·风冷实验 | 第66页 |
·水冷实验 | 第66-67页 |
·实验数据的处理 | 第67-68页 |
·实验结果分析 | 第68-72页 |
·散热强度对制冷器性能的影响 | 第68-71页 |
·实验结果与数值模拟的比较 | 第71页 |
·风冷和水冷的比较 | 第71-72页 |
·测量误差分析 | 第72-74页 |
结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
个人简历 | 第80页 |