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 |