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热声制冷机制冷机制数值模拟研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
引言第9-10页
1 绪论第10-19页
    1.1 课题研究背景及意义第10-11页
    1.2 热声制冷技术的发展第11-17页
        1.2.1 热声效应的发现第11-13页
        1.2.2 热声制冷技术的国内外发展第13-17页
    1.3 热声制冷技术的应用前景第17页
    1.4 本文开展的研究工作第17-19页
2 热声学理论第19-25页
    2.1 热声学理论基础第19-22页
        2.1.1 热声学的热力学基础第19-21页
        2.1.2 热声学的流体力学基础第21-22页
    2.2 热声理论研究进展第22-24页
        2.2.1 交变流动相关理论第22页
        2.2.2 相移理论第22-23页
        2.2.3 Rayleigh 的定性分析理论第23-24页
        2.2.4 N.Rott 的线性热声理论第24页
    2.3 本章小结第24-25页
3 热声制冷机工作原理及结构设计准则第25-34页
    3.1 热声制冷机制的形成过程分析第25-27页
    3.2 热声制冷机的零部件设计准则第27-33页
        3.2.1 声发生器第28页
        3.2.2 共振管第28-29页
        3.2.3 换热器第29页
        3.2.4 板叠第29-33页
    3.3 本章小结第33-34页
4 热声制冷机谐振管内流场特性的数值模拟计算第34-43页
    4.1 谐振管中流场的确定第34-36页
    4.2 谐振管尺寸的确定第36页
    4.3 谐振管内流场分析第36-39页
        4.3.1 模拟软件的选择与介绍第36-37页
        4.3.2 入口边界条件的确定第37页
        4.3.3 谐振管内流场分布分析第37-39页
    4.4 谐振管的模态分析第39-42页
        4.4.1 创建谐振管的三维模型第40页
        4.4.2 网格划分第40-41页
        4.4.3 施加约束并求解第41-42页
    4.5 频率对压力幅值的影响第42-43页
    4.6 本章小结第43页
5 热声制冷机热声效应数值模拟分析第43-68页
    5.1 热声效应的数值模拟第43-55页
        5.1.1 数学模型的选择第44-45页
        5.1.2 模型的建立第45-46页
        5.1.3 模型网格划分第46页
        5.1.4 边界条件的设置第46-47页
        5.1.5 入口条件选择第47页
        5.1.6 求解器的选择第47页
        5.1.7 计算求解第47-54页
        5.1.8 压力幅值对温度的影响第54-55页
    5.2 热声制冷机结构的改进及数值模拟第55-67页
        5.2.1 热声制冷机结构的改进设计第56-57页
        5.2.2 换热器设计第57-58页
        5.2.3 网格划分及求解设置第58页
        5.2.4 计算及结果分析第58-67页
    5.3 本章小结第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-73页
在学期间研究成果第73-74页
致谢第74页

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