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液氮至液氢温区的热声驱动低温制冷机的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-10页
主要符号表第10-12页
第1章 绪论第12-39页
 §1-1 课题研究背景第12-14页
 §1-2 热声技术的研究进展第14-31页
  §1-2-1 热声效应的发现第14-15页
  §1-2-2 热声发动机的发展第15-21页
   §1-2-2-1 驻波热声发动机的发展第16-18页
   §1-2-2-2 行波热声发动机的发展第18-20页
   §1-2-2-3 串级热声发动机的发展第20-21页
  §1-2-3 热声制冷机的发展第21-31页
   §1-2-3-1 传统热声制冷机的发展第22-25页
   §1-2-3-2 脉冲管制冷机的研究进展第25-31页
 §1-3 热声理论的研究进展第31-35页
  §1-3-1 线性热声理论的研究第31-32页
  §1-3-2 非线性热声理论的研究第32-35页
  §1-3-3 关于脉冲管制冷机的其他理论第35页
 §1-4 热声驱动低温制冷机的研究进展第35-37页
 §1-5 本文的主要工作第37-39页
第2章 热声理论基础第39-68页
 §2-1 前言第39页
 §2-2 热声效应的介观热力学分析第39-57页
  §2-2-1 回热器内气体微团热力过程第39-43页
  §2-2-2 回热器与换热器交界面处气体微团的热力过程第43-50页
   §2-2-2-1 平衡位置位于回热器内第43-47页
   §2-2-2-2 平衡位置位于换热器内第47-50页
  §2-2-3 回热器内微团位移关系的推导第50-53页
  §2-2-4 回热器卡诺效率的证明第53-54页
  §2-2-5 换热器内的微团热力过程第54-55页
  §2-2-6 脉管(热缓冲管)内的微团热力过程第55-57页
 §2-3 线性热声理论第57-64页
  §2-3-1 基本热声方程第57-58页
  §2-3-2 热声方程组的解第58-61页
  §2-3-3 热声时均能量效应第61-64页
 §2-4 数值模拟算法第64-67页
 §2-5 本章小结第67-68页
第3章 脉冲管制冷机调相机构的研究第68-89页
 §3-1 前言第68页
 §3-2 带气库型和无气库型惯性管调相机理的讨论第68-76页
  §3-2-1 理论分析第68-70页
  §3-2-2 计算结果第70-73页
  §3-2-3 计算实例第73页
  §3-2-4 应用实例——液氮温区的热声驱动低温制冷机第73-76页
 §3-3 双向进气作用第76-81页
  §3-3-1 双向进气作用的初步分析第76-77页
  §3-3-2 程序计算第77-81页
  §3-3-3 关于惯性管性能的准则第81页
 §3-4 惯性管调相能力的讨论第81-84页
 §3-5 双向进气结构的改进第84-88页
  §3-5-1 直流抑制器第84-85页
  §3-5-2 可行性分析第85-86页
  §3-5-3 试验装置和结果第86-88页
 §3-6 本章小结第88-89页
第4章 热声驱动低温制冷机耦合方式的研究第89-115页
 §4-1 前言第89页
 §4-2 声学变压器第89-94页
  §4-2-1 声学变压器的结构及基本原理第89-90页
  §4-2-2 理论计算第90-92页
  §4-2-3 试验装置与结果第92-93页
  §4-2-4 存在的问题第93-94页
 §4-3 二介质耦合方法第94-97页
  §4-3-1 实验装置第94-95页
  §4-3-2 实验与结果第95-97页
  §4-3-3 存在的问题第97页
 §4-4 声学压力波放大器第97-105页
  §4-4-1 理论计算第98-101页
   §4-4-1-1 用等直径管作为声学压力波放大器第98-99页
   §4-4-1-2 使用锥管的设想第99-101页
  §4-4-2 实验与结果第101-104页
  §4-4-3 计算误差分析第104-105页
 §4-5 用声学压力波放大器耦合热声驱动低温制冷机的研究第105-110页
  §4-5-1 理论计算第105-106页
  §4-5-2 耦合热声发动机和单级脉冲管制冷机第106-109页
  §4-5-3 耦合热声发动机和两级脉冲管制冷机第109-110页
 §4-6 二介质耦合声学压力波放大器第110-114页
  §4-6-1 理论计算分析第111-113页
  §4-6-2 试验装置与结果第113-114页
 §4-7 本章小结第114-115页
第5章 液氢温区热声驱动低温制冷机的研究第115-139页
 §5-1 前言第115页
 §5-2 试验系统第115-126页
  §5-2-1 聚能型行波热声发动机第116-121页
   §5-2-1-1 行波回路第116-119页
   §5-2-1-2 谐振器第119-121页
  §5-2-2 制冷机第121-123页
  §5-2-3 二介质耦合声学压力波放大器第123-125页
  §5-2-4 测量系统第125-126页
 §5-3 几个问题的改进第126-134页
  §5-3-1 耦合位置的改进第126-129页
  §5-3-2 脉管内声流的抑制第129-132页
   §5-3-2-1 重力的作用第129页
   §5-3-2-2 脉管直径的影响第129-130页
   §5-3-2-3 突变截面的影响第130-132页
  §5-3-3 辐射屏的设计第132-134页
 §5-4 实验与结果第134-138页
  §5-4-1 耦合器尺寸的选择第134-135页
  §5-4-2 最低制冷温度的获得第135-136页
  §5-4-3 制冷量的测量第136-138页
 §5-5 本章小结第138-139页
第6章 液氦温区热声制冷机的数值模拟研究第139-156页
 §6-1 前言第139页
 §6-2 高频多级脉冲管制冷机问题的讨论第139-146页
  §6-2-1 回热器填料的讨论第139-144页
   §6-2-1-1 一级回热器填料的选择第140页
   §6-2-1-2 二级回热器填料的选择第140-141页
   §6-2-1-3 三级回热器填料第141-142页
   §6-2-1-4 回热器填料的加工第142-144页
  §6-2-2 工作气体的选择第144-145页
  §6-2-3 脉冲管制冷机结构的讨论第145-146页
 §6-3 三级脉冲管制冷机的数值模拟第146-155页
  §6-3-1 回热器尺寸的影响第148-150页
  §6-3-2 回热器填料的影响第150-152页
  §6-3-3 脉管尺寸的影响第152-153页
  §6-3-4 工作气体的影响第153-155页
 §6-4 本章小结第155-156页
第7章 全文总结第156-160页
参考文献第160-173页
附录一 攻博期间发表的论文及申请的专利目录第173-177页
附录二 参与的科研项目及获奖情况第177-179页
致谢第179-180页

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