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热声驱动器及其驱动的脉管制冷研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
主要符号表第10-11页
第一章 绪论第11-23页
 §1-1 课题背景第11-12页
 §1-2 历史回顾和研究现状第12-19页
  §1-2-1 热声理论第13-14页
  §1-2-2 热声驱动器第14-17页
  §1-2-3 热声制冷机第17-18页
  §1-2-4 热声驱动脉管制冷机第18-19页
 §1-3 研究热点第19-20页
 §1-4 应用前景展望第20-22页
 §1-5 本文工作简介第22-23页
第二章 热声理论及设计原则第23-40页
 §2-1 前言第23页
 §2-2 热声效应的热力学基础第23-27页
 §2-3 热声机械的波动方程和能量方程第27-33页
 §2-4 热声机械设计原则第33-39页
  §2-4-1 谐振管第33-35页
  §2-4-2 板叠第35页
  §2-4-3 换热器第35-36页
  §2-4-4 工作流体第36-39页
 §2-5 本章小结第39-40页
第三章 驻波型热声驱动器第40-61页
 §3-1 前言第40页
 §3-2 驻波型热声驱动器第40-41页
 §3-3 实验装置第41-45页
  §3-3-1 热声驱动器第41-43页
  §3-3-2 真空系统第43-44页
  §3-3-3 测量系统第44-45页
 §3-4 热声压缩机整体性能实验第45-54页
  §3-4-1 实验步骤第45页
  §3-4-2 实验结果及分析第45-54页
 §3-5 热声起振和消振行为研究第54-60页
  §3-5-1 滞后回路第54-55页
  §3-5-2 实验过程第55页
  §3-5-3 实验结果及分析第55-59页
  §3-5-4 低品位能的利用——混合驱动源热声驱动器第59-60页
 §3-6 本章小结第60-61页
第四章 驻波型热声机驱动的脉管制冷特性第61-82页
 §4-1 简介第61页
 §4-2 脉管制冷机第61-66页
  §4-2-1 基本工作原理第61-63页
  §4-2-2 脉管制冷机的发展第63-66页
 §4-3 驻波型热声驱动脉管制冷机第66-67页
 §4-4 匹配分析第67-69页
  §4-4-1 驱动器与脉管的联接匹配第67-68页
  §4-4-2 频率的匹配第68-69页
  §4-4-3 工质的匹配第69页
 §4-5 实验研究第69-71页
  §4-5-1 实验系统第69-71页
  §4-5-2 实验步骤第71页
 §4-6 实验结果与讨论第71-80页
  §4-6-1 典型的降温曲线第71页
  §4-6-2 热声驱动和机械压机驱动的性能比较第71-72页
  §4-6-3 操作参数对总体性能的影响第72-79页
  §4-6-4 问题讨论第79-80页
 §4-7 本章小结第80-82页
第五章 行波型热声驱动器第82-112页
 §5-1 前言第82页
 §5-2 基本原理第82-90页
  §5-2-1 行波系统与驻波系统的区别第82-85页
  §5-2-2 行波型热声驱动器第85-90页
 §5-3 实验系统的研制第90-101页
  §5-3-1 行波环路第90-99页
  §5-3-2 谐振管第99-100页
  §5-3-3 测试系统第100-101页
 §5-4 数值模拟分析第101-107页
  §5-4-1 DeltaE热声计算程序第101-102页
  §5-4-2 计算模型确定第102页
  §5-4-3 计算结果与讨论第102-107页
 §5-5 实验结果及分析第107-109页
 §5-6 进一步工作第109-110页
  §5-6-1 系统的整体性能实验第109-110页
  §5-6-2 对比实验第110页
 §5-7 本章小结第110-112页
第六章 全文总结第112-113页
参考文献第113-121页
附录一 可视化Rijke管热声教学演示器第121-124页
附录二 行波系统计算模型输出文件第124-133页
附录三 攻读博士学位期间发表(投稿)文章目录第133-135页
附录四 参加科研项目情况简介第135-136页
附录五 奖励、荣誉称号及作者简介第136-137页
致谢第137页

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