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基于特殊环境要求的电气部件温度适应性加固技术研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-22页
    1.1 选题的背景及意义第11-12页
    1.2 温度适应性加固技术国内外研究现状和发展趋势第12-16页
        1.2.1 热设计发展现状及趋势第12-14页
        1.2.2 热控技术发展现状及趋势第14-16页
    1.3 热分析基本理论第16-20页
        1.3.1 基本传热方式第16-19页
        1.3.2 热网络法第19-20页
    1.4 本文的主要研究内容及结构安排第20-22页
2 单级热电制冷器的建模方法及特性分析第22-31页
    2.1 单级热电制冷器的数学模型第22-24页
    2.2 单级热电制冷器工作特性的稳态分析第24-29页
    2.3 本章小结第29-31页
3 电气部件温度适应性加固系统热网络分析第31-45页
    3.1 加固系统的箱体结构第31页
    3.2 电气部件加固系统的热网络模型第31-35页
    3.3 加固系统热需求分析与计算第35-40页
        3.3.1 冷热负荷计算第35-36页
        3.3.2 热电制冷器非控制端散热器设计第36-38页
        3.3.3 热电制冷器工作电流的最佳选择第38-39页
        3.3.4 总制冷制热量和电源功率第39-40页
    3.4 数值模拟与结果分析第40-44页
    3.5 本章小结第44-45页
4 基于FloTHERM软件的温度场仿真分析第45-54页
    4.1 软件介绍第45页
    4.2 加固系统温度场仿真分析第45-52页
    4.3 本章小结第52-54页
5 TEC温度控制器设计第54-60页
    5.1 温度控制器组成第54-57页
        5.1.1 信号采集模块第56-57页
        5.1.2 温控执行模块第57页
    5.2 温度控制策略第57-59页
    5.3 本章小结第59-60页
6 实验结果与分析第60-67页
    6.1 实验系统介绍第60-61页
    6.2 实验与结果分析第61-66页
        6.2.1 低温工况热控实验第61-63页
        6.2.2 高温工况热控实验第63-66页
    6.3 本章小结第66-67页
7 总结与展望第67-69页
    7.1 本文的主要工作及创新点第67-68页
    7.2 未来工作的展望第68-69页
参考文献第69-72页
附录A第72-73页
附录B第73-75页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第75页

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