热管复合空调机组用模式转换装置研发
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
主要符号对照表 | 第9-13页 |
第1章 引言 | 第13-29页 |
·课题背景 | 第13页 |
·文献综述 | 第13-20页 |
·全年供冷空间及其特点 | 第14-16页 |
·全年供冷空间的空调技术现状 | 第16-17页 |
·热管/蒸气压缩复合制冷技术 | 第17-20页 |
·复合机组用模式转换装置的要求分析 | 第20-26页 |
·复合机组的切换装置 | 第20-23页 |
·自力式三通阀的性能要求 | 第23-26页 |
·课题的研究内容与研究意义 | 第26-29页 |
·研究内容 | 第26-27页 |
·研究意义 | 第27-29页 |
第2章 自力式三通阀的原理设计 | 第29-41页 |
·滑阀式 | 第29-31页 |
·结构形式 | 第29-30页 |
·工作原理 | 第30-31页 |
·滑块式 | 第31-33页 |
·结构形式 | 第31-32页 |
·工作原理 | 第32-33页 |
·滑柱式 | 第33-35页 |
·结构形式 | 第33-34页 |
·工作原理 | 第34-35页 |
·活塞式 | 第35-37页 |
·结构形式 | 第35-36页 |
·工作原理 | 第36-37页 |
·改进滑阀式 | 第37-39页 |
·结构形式 | 第37页 |
·工作原理 | 第37-39页 |
·适用性分析 | 第39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第3章 自力式三通阀的动力学特性研究 | 第41-66页 |
·自力式三通阀的数学模型 | 第41-54页 |
·连续性方程 | 第42页 |
·泄漏量方程 | 第42-46页 |
·能量方程 | 第46-47页 |
·热力学方程 | 第47-48页 |
·动力学方程 | 第48-52页 |
·数学模型的求解 | 第52-54页 |
·自力式三通阀的模型验证 | 第54-57页 |
·三通阀性能试验台 | 第54页 |
·试验方法 | 第54-55页 |
·模型验证 | 第55-57页 |
·自力式三通阀的动力学特性分析 | 第57-62页 |
·压缩机理论输气量的影响 | 第57-58页 |
·弹簧弹性系数的影响 | 第58页 |
·配合间隙的影响 | 第58-59页 |
·阀芯长度的影响 | 第59-60页 |
·最小配合间隙的要求 | 第60-62页 |
·复合机组中的应用特性 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第4章 自力式三通阀的设计与优化 | 第66-85页 |
·连接管管径的选择 | 第66-67页 |
·阀芯结构的确定 | 第67-71页 |
·结构尺寸 | 第68-70页 |
·结构形式 | 第70-71页 |
·阀体结构的确定 | 第71-74页 |
·结构尺寸 | 第71-73页 |
·结构形式 | 第73-74页 |
·弹簧的优化设计 | 第74-82页 |
·材料选择 | 第74页 |
·结构形式 | 第74-75页 |
·结构参数计算 | 第75-81页 |
·结构参数优化 | 第81-82页 |
·优化设计结果 | 第82-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第5章 自力式三通阀的实验研究与应用 | 第85-105页 |
·自力式三通阀性能试验装置的研发 | 第85-89页 |
·实验目的 | 第85-86页 |
·试验系统设计 | 第86-88页 |
·试验方法 | 第88-89页 |
·自力式三通阀的实验研究 | 第89-95页 |
·实验对象 | 第89-90页 |
·开启压差实验 | 第90-91页 |
·泄漏量实验 | 第91-92页 |
·寿命实验 | 第92-95页 |
·自力式三通阀质量检验装置的研发 | 第95-100页 |
·设计思路 | 第96页 |
·设计计算 | 第96-99页 |
·操作步骤 | 第99-100页 |
·实际应用效果检验 | 第100-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
第6章 结论与展望 | 第105-108页 |
·研究内容及取得的成果 | 第105-106页 |
·今后的工作 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第113-115页 |