摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
主要符号表 | 第10-15页 |
第1章 绪论 | 第15-33页 |
1.1 研究背景与意义 | 第15-16页 |
1.2 热声理论的研究进展 | 第16-21页 |
1.2.1 热声效应原理 | 第16-17页 |
1.2.2 线性热声理论 | 第17-19页 |
1.2.3 热声网络理论 | 第19-20页 |
1.2.4 热声参数谐振理论 | 第20-21页 |
1.2.5 热声特征时间理论 | 第21页 |
1.3 热声装置的研究进展 | 第21-29页 |
1.3.1 热声发动机装置的研究进展 | 第21-25页 |
1.3.2 热声制冷机装置的研究进展 | 第25-29页 |
1.4 热声制冷的发展前景 | 第29-30页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第30-33页 |
第2章 双声源热声制冷机的网络模型 | 第33-47页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 网络的基础理论 | 第34-36页 |
2.2.1 势与流 | 第34-35页 |
2.2.2 网络的矩阵描述 | 第35-36页 |
2.3 双声源热声制冷机各部件的网络模型 | 第36-42页 |
2.3.1 回热器网络模型 | 第37-40页 |
2.3.2 换热器和谐振管的网络模型 | 第40-42页 |
2.3.3 激振器的网络模型 | 第42页 |
2.4 双声源热声制冷机整机网络模型 | 第42-43页 |
2.5 回热器冷端温度数值计算 | 第43-45页 |
2.6 本章小结 | 第45-47页 |
第3章 双声源热声系统的特征时间分析 | 第47-67页 |
3.1 前言 | 第47-48页 |
3.2 时变率相似分析 | 第48-50页 |
3.3 热声系统的特征时间 | 第50-53页 |
3.4 双声源热声系统中回热器声场分析 | 第53-57页 |
3.4.1 行波比率 | 第54-55页 |
3.4.2 回热器边界处的阻抗 | 第55-56页 |
3.4.3 系统声压和阻抗的轴向沿程分布 | 第56-57页 |
3.5 双声源热声制冷机特征时间的生态学性能分析 | 第57-61页 |
3.6 双声源热声制冷机特征时间的熵产分析 | 第61-66页 |
3.6.1 特征时间对熵产率的影响 | 第63-65页 |
3.6.2 阻抗比对熵产率的影响 | 第65-66页 |
3.7 本章小结 | 第66-67页 |
第4章 变温热源条件下热声制冷机的(火用)效率分析 | 第67-74页 |
4.1 前言 | 第67页 |
4.2 循环模型 | 第67-69页 |
4.3 不可逆热声制冷机的(火用)效率分析 | 第69-70页 |
4.4 计算数值并讨论 | 第70-72页 |
4.4.1 (火用)效率受到温度梯度的具体影响 | 第70-71页 |
4.4.2 气体微团振荡的平衡位置对(火用)效率的影响 | 第71-72页 |
4.5 总结 | 第72-74页 |
第5章 双声源热声制冷机部件参数选择 | 第74-82页 |
5.1 引言 | 第74-75页 |
5.2 整机参数的选定 | 第75-76页 |
5.3 回热器 | 第76-78页 |
5.4 换热器 | 第78-79页 |
5.5 谐振管 | 第79-80页 |
5.6 声源(激振器) | 第80-81页 |
5.7 本章小结 | 第81-82页 |
第6章 双声源热声制冷机的实验研究 | 第82-96页 |
6.1 引言 | 第82页 |
6.2 实验装置简介 | 第82-84页 |
6.2.1 压力传感器 | 第83页 |
6.2.2 温度传感器 | 第83页 |
6.2.3 数据采集器 | 第83-84页 |
6.2.4 SR830型锁相放大器 | 第84页 |
6.2.5 HEAS-20 型功率放大器 | 第84页 |
6.2.6 直流稳压电源 | 第84页 |
6.3 实验步骤 | 第84-85页 |
6.4 实验结果分析及讨论 | 第85-94页 |
6.4.1 回热器填料物选取 | 第85-86页 |
6.4.2 充气压力及谐振频率对温差的影响 | 第86-88页 |
6.4.3 声压幅值与谐振频率关系 | 第88-90页 |
6.4.4 声压幅值与相位差的关系 | 第90-91页 |
6.4.5 回热器冷端温度实验验证 | 第91-94页 |
6.5 本章小结 | 第94-96页 |
第7章 全文总结 | 第96-98页 |
7.1 全文总结 | 第96-97页 |
7.2 展望未来 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-108页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第108-110页 |
致谢 | 第110页 |