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双声源热声制冷机的理论与实验研究

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

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