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平板式微热光电系统能量转换过程的研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-15页
第一章 绪论第15-51页
   ·引言第15-18页
   ·微动力系统的研究动态第18-32页
     ·微型燃气轮机第18-22页
     ·微型三角转子发动机第22-23页
     ·微型热电装置第23-26页
     ·微型热光电系统第26-29页
     ·其它形式的基于燃烧的微动力装置第29-32页
   ·微动力系统所面临的问题第32-36页
     ·稳定微尺度燃烧的实现第33-34页
     ·材料和加工的限制第34-36页
   ·TPV系统的概述第36-44页
     ·热光电能量转换原理第36-37页
     ·TPV系统简短历史第37-38页
     ·TPV系统主要部件第38-39页
     ·TPV系统的优缺点第39-40页
     ·TPV系统的应用前景第40-44页
   ·本文的主要研究内容第44-45页
 参考文献第45-51页
第二章 新型微热光电系统整体能量转换模型的建立与实验验证第51-79页
   ·新型平板式模块化微热光电系统的提出第51-53页
   ·系统整体计算模型的构建方法第53-56页
   ·燃烧和传热过程计算模型第56-64页
     ·计算对象第56页
     ·数值计算的流程及计算网格的划分第56-58页
     ·计算模型第58-61页
     ·边界条件和相关属性的确定第61-64页
     ·计算方法第64页
   ·光电转换计算模型第64-70页
     ·微元角系数的计算第64-68页
     ·系统总效率的定义第68-69页
     ·光电转换模型中各项参数的计算方法第69-70页
   ·模型的实验验证第70-75页
   ·小结第75-76页
 参考文献第76-79页
第三章 平板式微热光电系统性能初步计算与影响因素分析第79-93页
   ·燃烧器外壁面和电池之间距离的影响第79-82页
   ·电池种类的影响第82-85页
   ·电池温度的影响第85-87页
   ·辐射壁面温度分布的影响第87-91页
   ·小结第91-92页
 参考文献第92-93页
第四章 平板式微燃烧器的结构优化及对系统输出的影响第93-119页
   ·圆形喷口微燃烧器的弊端第93-95页
   ·矩形喷口亚毫米微燃烧器燃烧过程基本特征第95-99页
   ·微尺度燃烧影响因素分析第99-105页
     ·壁面材料的影响第99-101页
     ·入口流速的影响第101-103页
     ·通道高度的影响第103-105页
   ·矩形喷口平板式微燃烧器的优化第105-108页
     ·优化的燃烧器结构型式第105-106页
     ·四种燃烧器的计算对比第106-108页
   ·带有预热通道的微燃烧器设计第108-116页
     ·有无预热通道的燃烧器计算对比第110-113页
     ·进气流量的选择第113-115页
     ·当量比的选择第115-116页
   ·小结第116-117页
 参考文献第117-119页
第五章 一维光子晶体过滤器的改进和分析第119-133页
   ·热光电系统过滤器研究进展第120-122页
   ·一维Si/SiO_2光子晶体过滤器光学特性的计算与改进第122-129页
     ·传输矩阵法第123-124页
     ·一维Si/SiO_2光子晶体基本设计第124-126页
     ·一维Si/SiO_2光子晶体改进设计第126-129页
   ·系统性能对比分析第129-130页
   ·小结第130-131页
 参考文献第131-133页
第六章 极限尺寸平板式微热光电系统的构建及其整体性能评估第133-143页
   ·系统能量转换单元的构成第133-134页
   ·系统各部件极限尺寸的确定第134-139页
     ·基本部件尺寸第134-135页
     ·燃烧室高度第135-137页
     ·燃烧器外壁面和过滤层之间的距离第137-138页
     ·冷却通道的尺寸第138-139页
   ·系统性能计算第139-140页
   ·结论第140-141页
 参考文献第141-143页
第七章 全文总结与展望第143-147页
   ·研究总结第143-144页
   ·研究展望第144-147页
致谢第147-149页
攻读博士学位期间发表的学术论文和取得的研究成果第149-150页

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