摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
主要符号表 | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.2.1 压缩喷射混合式制冷系统的国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 喷射器简介及国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.3 本课题的主要研究内容 | 第14-15页 |
第二章 压缩喷射混合式制冷系统的热力学分析 | 第15-20页 |
2.1 压缩/喷射式制冷系统简介 | 第15-16页 |
2.2 压缩/喷射混合式制冷系统的热力学分析 | 第16-19页 |
2.2.1 系统状态方程及计算模型假设 | 第16-18页 |
2.2.2 与传统制冷循环系统的比较分析 | 第18-19页 |
2.3 本章小结 | 第19-20页 |
第三章 喷射器计算模型的建立 | 第20-34页 |
3.1 喷射器的热力学模型 | 第20-22页 |
3.1.1 工作流体在工作喷嘴中的流动过程 | 第20-21页 |
3.1.2 引射流体在引射室中的流动过程 | 第21页 |
3.1.3 流体在混合室内的混合流动过程 | 第21-22页 |
3.1.4 流体在扩散室内的流动过程 | 第22页 |
3.2 喷射器结构的设计方法 | 第22-24页 |
3.2.1 工作喷嘴尺寸的计算 | 第22-23页 |
3.2.2 混合室尺寸的计算 | 第23-24页 |
3.2.3 扩散室尺寸的计算 | 第24页 |
3.2.4 喷嘴出口与混合室入口的距离 | 第24页 |
3.3 模拟软件的选择 | 第24-26页 |
3.3.1 FLUENT软件包的组成 | 第24-25页 |
3.3.2 FLUENT软件基本特点 | 第25-26页 |
3.4 喷射器计算模型的建立 | 第26-33页 |
3.4.1 喷射器模型的结构及模型的简化 | 第26-27页 |
3.4.2 控制方程的离散 | 第27页 |
3.4.3 网格划分 | 第27-29页 |
3.4.4 边界条件的设定 | 第29-30页 |
3.4.5 求解器的选择 | 第30页 |
3.4.6 湍流模型的选择 | 第30-32页 |
3.4.7 制冷剂的选择 | 第32页 |
3.4.8 喷射器内部流场模拟结果及分析 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 结构参数对喷射器性能的影响 | 第34-48页 |
4.1 工作喷嘴结构与位置对喷射器工作性能的影响 | 第34-39页 |
4.1.1 工作喷嘴结构对喷射器工作性能的影响 | 第34-37页 |
4.1.2 工作喷嘴位置对喷射器工作性能的影响 | 第37-39页 |
4.2 混合室结构对喷射器工作性能的影响 | 第39-43页 |
4.2.1 混合室直径对喷射器工作性能的影响 | 第39-41页 |
4.2.2 混合室长度对喷射器工作性能的影响 | 第41-43页 |
4.3 扩散室结构对喷射器工作性能的影响 | 第43-47页 |
4.3.1 扩散室出口直径对喷射器工作性能的影响 | 第43-45页 |
4.3.2 扩散室长度对喷射器工作性能的影响 | 第45-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 变工况对喷射器性能的影响 | 第48-54页 |
5.1 工作流体压力的改变对喷射器工作性能的影响 | 第48-49页 |
5.2 引射流体压力的改变对喷射器工作性能的影响 | 第49-51页 |
5.3 出口压力的改变对喷射器工作性能的影响 | 第51-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 总结与展望 | 第54-56页 |
6.1 总结 | 第54-55页 |
6.2 展望 | 第55-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-60页 |
硕士期间发表论文 | 第60页 |