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振荡流基本特性及其对斯特林循环关键部件传热传质的影响

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-11页
符号表第23-27页
1 绪论第27-50页
    1.1 课题研究背景第27页
    1.2 斯特林发动机的发展现状第27-33页
    1.3 振荡流的基本特性研究现状第33-47页
        1.3.1 圆管流道内振荡流特性第34-38页
        1.3.2 圆管流道内振荡流换热特性第38-42页
        1.3.3 回热器振荡流特性第42-45页
        1.3.4 斯特林循环分析方法第45-47页
    1.4 本文主要工作第47-50页
2 圆管流道内振荡流的特性分析第50-91页
    2.1 引言第50页
    2.2 实验装置与模型第50-64页
        2.2.1 振荡流测试装置第50-55页
        2.2.2 测量误差分析方法第55-56页
        2.2.3 振荡流模型第56-64页
    2.3 实验结果与分析第64-88页
        2.3.1 流动特性1-不同截面速度间的相位滞后第64-66页
        2.3.2 流动特性2-速度与压力的相位差第66-68页
        2.3.3 流动特性3-循环质量的轴向分布第68-71页
        2.3.4 流动特性4-无量纲参数的修正第71-74页
        2.3.5 流动特性5-速度扰动第74-80页
        2.3.6 流动特性6-截面径向速度分布第80-88页
    2.4 本章小结第88-91页
3 回热器中振荡流的特性分析第91-132页
    3.1 引言第91页
    3.2 实验装置与模型第91-98页
        3.2.1 实验装置第91-95页
        3.2.2 模型第95-98页
    3.3 实验结果分析第98-129页
        3.3.1 单向流下回热器流动特性第98-103页
        3.3.2 振荡流下回热器流动特性第103-129页
    3.4 本章小结第129-132页
4 斯特林循环关键部件的传热特性第132-166页
    4.1 引言第132页
    4.2 振荡流与单向流换热数值计算模型第132-139页
        4.2.1 物理模型第132-136页
        4.2.2 数学模型和控制方程第136-137页
        4.2.3 模型边界条件以及计算方法第137-139页
    4.3 结果分析第139-163页
        4.3.1 单向流换热特性第139-143页
        4.3.2 振荡流换热特性第143-163页
    4.4 本章小结第163-166页
5 振荡流在斯特林循环分析方法中的应用第166-178页
    5.1 引言第166页
    5.2 模型第166-169页
    5.3 结果分析与讨论第169-177页
        5.3.1 加热管和冷却管换热关联式第169页
        5.3.2 高频下振荡流损失机制第169-173页
        5.3.3 死体积简化第173-176页
        5.3.4 非均匀温度分布第176-177页
    5.4 本章小结第177-178页
6 全文总结及工作展望第178-183页
    6.1 全文总结第178-181页
    6.2 本文主要创新点第181-182页
    6.3 未来工作展望第182-183页
附录A第183-192页
附录B第192-193页
附录C第193-195页
附录D第195-197页
附录F第197-201页
参考文献第201-206页
作者简介第206页

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