摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第1章 引言 | 第16-36页 |
1.1 研究背景 | 第16-17页 |
1.2 国内外低温冰箱研究的发展近况 | 第17-24页 |
1.2.1 国外主要低温冰箱产品 | 第19-22页 |
1.2.2 国内主要低温冰箱产品 | 第22-24页 |
1.3 斯特林型制冷系统应用于低温冰箱的研究现状 | 第24-30页 |
1.3.1 国外斯特林制冷低温冰箱研究进展 | 第25-28页 |
1.3.2 国内斯特林制冷低温冰箱研究进展 | 第28-29页 |
1.3.3 斯特林型脉管制冷系统应用于低温冰箱的研究进展 | 第29-30页 |
1.4 冰箱内温度场模拟的发展现状 | 第30-33页 |
1.4.1 封闭腔内自然对流换热问题的研究进展 | 第30-31页 |
1.4.2 冰箱内空气流场和温度场数值分析的研究进展 | 第31-33页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第33-36页 |
第2章 斯特林型脉管制冷低温冰箱的设计 | 第36-50页 |
2.1 低温冰箱箱体设计 | 第36-42页 |
2.1.1 箱体设计的内容与原则 | 第36页 |
2.1.2 箱体各部件的设计 | 第36-41页 |
2.1.3 箱体热负荷计算 | 第41-42页 |
2.2 制冷系统设计 | 第42-45页 |
2.2.1 斯特林型制冷机的选型 | 第42-43页 |
2.2.2 斯特林制冷系统与箱体间冷量传输方式的设计 | 第43-45页 |
2.3 电控系统设计 | 第45-47页 |
2.4 低温冰箱整体结构设计 | 第47-49页 |
2.4.1 箱体与制冷系统的耦合设计 | 第47-48页 |
2.4.2 电控系统的耦合设计 | 第48-49页 |
2.5 本章小结 | 第49-50页 |
第3章 低温冰箱模型建立与分析 | 第50-68页 |
3.1 低温冰箱几何模型的建立 | 第50-51页 |
3.2 箱内空气流动与换热模型的建立与分析 | 第51-56页 |
3.2.1 自然对流换热基本原理 | 第51-52页 |
3.2.2 模型假设与控制方程 | 第52-56页 |
3.2.3 边界条件 | 第56页 |
3.3 数值研究方法 | 第56-64页 |
3.3.1 数值解法简介 | 第57页 |
3.3.2 求解区域的离散 | 第57-59页 |
3.3.3 控制方程的离散 | 第59-62页 |
3.3.4 离散方程求解 | 第62-63页 |
3.3.5 FLUENT软件简介与数值模拟过程 | 第63-64页 |
3.4 冰箱内凝露的初步数值模拟研究 | 第64-67页 |
3.4.1 数值计算模型与理论假设 | 第65-66页 |
3.4.2 模拟冷凝过程的具体方法 | 第66页 |
3.4.3 冰箱内胆壁面附近凝露的初步模拟结果 | 第66-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-68页 |
第4章 斯特林型脉管制冷低温冰箱性能的实验研究 | 第68-80页 |
4.1 百赫兹斯特林型脉管制冷系统制冷性能测试实验 | 第68-71页 |
4.1.1 实验测试系统 | 第68页 |
4.1.2 实验测试装置 | 第68-70页 |
4.1.3 实验方案 | 第70页 |
4.1.4 实验结果 | 第70-71页 |
4.2 斯特林型脉管制冷低温冰箱整机性能实验 | 第71-77页 |
4.2.1 实验测试系统 | 第71-72页 |
4.2.2 实验测试装置 | 第72页 |
4.2.3 实验方案 | 第72-74页 |
4.2.4 实验结果 | 第74-77页 |
4.3 实验误差分析 | 第77-78页 |
4.3.1 已定系统误差 | 第77页 |
4.3.2 未定系统误差 | 第77页 |
4.3.3 随机误差 | 第77-78页 |
4.3.4 合成误差 | 第78页 |
4.4 本章小结 | 第78-80页 |
第5章 数值模拟与实验结果的对比和分析 | 第80-88页 |
5.1 低温冰箱箱体温度场与箱内流场数值模拟结果 | 第80-83页 |
5.1.1 箱体温度场分布 | 第80-81页 |
5.1.2 箱内空气流场分布 | 第81-83页 |
5.2 低温冰箱性能实验结果与模拟结果的对比分析 | 第83-87页 |
5.2.1 实验结果与模拟结果的对比 | 第83-84页 |
5.2.2 实验结果与模拟结果的差异性分析 | 第84-87页 |
5.3 本章小结 | 第87-88页 |
第6章 总结与展望 | 第88-92页 |
6.1 全文总结 | 第88-89页 |
6.2 工作展望 | 第89-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第98页 |