摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 低温有机朗肯循环的研究进展 | 第12-13页 |
1.2 气液两相喷射器的研究进展 | 第13-15页 |
1.3 本文的主要内容 | 第15-16页 |
第二章 气液两相喷射器热力学模型 | 第16-24页 |
2.1 气液两相喷射器的工作原理 | 第16页 |
2.2 气液两相喷射器的热力学模型 | 第16-20页 |
2.2.1 工作喷嘴内流动控制方程 | 第17页 |
2.2.2 引射喷嘴内流动控制方程 | 第17-18页 |
2.2.3 混合室内流动控制方程 | 第18-19页 |
2.2.4 激波方程 | 第19-20页 |
2.2.5 扩压室内流动控制方程 | 第20页 |
2.3 计算方法 | 第20-21页 |
2.4 工质热物理性质计算方法 | 第21-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 R134a两相喷射器性能分析 | 第24-47页 |
3.1 R134a基本热物性和计算工况 | 第24-25页 |
3.1.1 R134a的基本热物性 | 第24页 |
3.1.2 计算工况 | 第24-25页 |
3.2 入口流体初始参数对出口压力及喷射系数的影响 | 第25-32页 |
3.3 混合室截面积变化比对出口压力及喷射系数的影响 | 第32-35页 |
3.4 混合室阻力的影响因素 | 第35-39页 |
3.5 升压特性分析 | 第39-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 R134a喷射-升压式有机朗肯循环 | 第47-55页 |
4.1 R134a喷射-升压式有机朗肯循环性能分析 | 第48-49页 |
4.2 计算方法 | 第49-50页 |
4.3 气液两相喷射器的引射参数对循环性能的影响 | 第50-54页 |
4.3.1 喷射器的引射液体压力对循环的热效率及(?)效率的影响 | 第50-52页 |
4.3.2 喷射器的引射液体温度对循环的热效率及(?)效率的影响 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 结论与展望 | 第55-58页 |
5.1 结论 | 第55-57页 |
5.2 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读硕士学位期间发表的科研成果 | 第64页 |