摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 经济发展与能源环境现状 | 第10-11页 |
1.2 温差电转换技术概述 | 第11-18页 |
1.2.1 温差电转换技术的起源 | 第11-12页 |
1.2.2 温差电转换技术的发展 | 第12-18页 |
1.2.3 温差发电器的可靠性研究 | 第18页 |
1.3 本文拟研究内容及主要意义 | 第18-19页 |
第2章 温差电转换基本原理及其相关性能参数 | 第19-28页 |
2.1 与温差电转换相关的基本效应 | 第19-23页 |
2.1.1 See Beck效应 | 第19-20页 |
2.1.2 Peltier效应 | 第20-21页 |
2.1.3 Thomson效应 | 第21-23页 |
2.2 与温差电转换相关的固体理论 | 第23-25页 |
2.2.1 载流子 | 第23页 |
2.2.2 声子 | 第23-24页 |
2.2.3 载流子和声子对温差电参数的影响 | 第24-25页 |
2.3 温差电偶臂及温差电器件的性能参数 | 第25-26页 |
2.3.1 发电效率 | 第25-26页 |
2.3.2 输出功率 | 第26页 |
2.3.3 质量比功率效率 | 第26页 |
2.4 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 温差发电器电单体及电元件有限元建模 | 第28-35页 |
3.1 ANSYSWorkbench有限元方法简介 | 第28-29页 |
3.1.1 有限单元法简介 | 第28页 |
3.1.2 ANSYSWorkbench简介 | 第28-29页 |
3.2 电单体有限元建模 | 第29-33页 |
3.2.1 几何体创建 | 第30-31页 |
3.2.2 定义材料的属性 | 第31-32页 |
3.2.3 网格划分 | 第32页 |
3.2.4 施加载荷及提交分析 | 第32-33页 |
3.3 电元件有限元建模 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 电单体及电元件的温差发电及热应力分析 | 第35-50页 |
4.1 电偶臂截面形状对电单体热应力的影响 | 第35-40页 |
4.1.1 固定低温端陶瓷基体 | 第35-37页 |
4.1.2 固定高温端陶瓷基体 | 第37-40页 |
4.2 焊层结构对电单体的影响 | 第40-44页 |
4.2.1 电单体的稳态热分布及温差发电分析 | 第40-42页 |
4.2.2 焊层热应力、焊层对电偶臂及导流电极热应力的影响 | 第42-44页 |
4.3 电偶臂长度对温差发电及热应力的影响 | 第44-46页 |
4.3.1 电单体温差发电情况与电偶臂长度的关系 | 第44-45页 |
4.3.2 电偶臂长度对电单体热应力的影响 | 第45-46页 |
4.4 电元件的温差发电及热应力分析 | 第46-49页 |
4.4.1 电元件的三种结构 | 第46-47页 |
4.4.2 电元件的温差发电分析 | 第47-48页 |
4.4.3 电元件的热应力分析 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 温差发电器电单体及电元件疲劳寿命分析 | 第50-63页 |
5.1 疲劳、蠕变相关概念 | 第50-51页 |
5.2 疲劳寿命研究的意义 | 第51页 |
5.3 疲劳寿命预测理论方法概述 | 第51-53页 |
5.3.1 时间-循环分数法模型 | 第52页 |
5.3.2 应变范围区分法模型 | 第52-53页 |
5.3.3 延性耗竭法模型 | 第53页 |
5.4 疲劳寿命分析软件FE-SAFE介绍 | 第53页 |
5.5 应用FE-SAFE进行疲劳分析的流程介绍 | 第53-56页 |
5.5.1 FE-SAFE一般性分析设置 | 第54页 |
5.5.2 有限元模型导入及相关参数设置 | 第54-55页 |
5.5.3 疲劳计算相关设置 | 第55-56页 |
5.5.4 疲劳计算结果的后处理 | 第56页 |
5.6 疲劳寿命分析结果 | 第56-62页 |
5.6.1 电偶臂截面形状对电单体疲劳寿命的影响 | 第56-59页 |
5.6.2 焊层的疲劳寿命及其对电单体结构的影响 | 第59-60页 |
5.6.3 电偶臂长度变化对电单体结构疲劳寿命的影响 | 第60-61页 |
5.6.4 电元件疲劳寿命分析结果 | 第61-62页 |
5.7 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
作者简介 | 第71页 |