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压力振荡管的截面结构优化

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-23页
    1.1 气波机技术的发展第10-11页
        1.1.1 气波制冷机的发展历史第10-11页
        1.1.2 国内气波制冷机的数值模拟研究成果第11页
    1.2 气波制冷机的分类及工作原理第11-16页
        1.2.1 气波制冷机的分类第11-14页
        1.2.2 气波制冷机的工作原理第14-16页
    1.3 气波制冷机的应用第16-20页
    1.4 课题背景和工作重点第20-23页
        1.4.1 课题相关背景与意义第20-21页
        1.4.2 工作重点第21-23页
2 旋转式气波制冷机的制冷机理分析第23-36页
    2.1 气波制冷机的宏观制冷分析第23-24页
        2.1.1 膨胀制冷的热力过程第23-24页
        2.1.2 等熵制冷效率第24页
    2.2 内部流动分析第24-33页
        2.2.1 喷嘴内气体流动状况分析第24-25页
        2.2.2 振荡管内激波的产生及特点第25-30页
        2.2.3 膨胀波的产生与特点第30-31页
        2.2.4 激波的反射第31-33页
    2.3 振荡管的理想波形第33-35页
    2.4 本章小结第35-36页
3 单通道射气过程的数值模拟研究第36-53页
    3.1 计算模型的建立第36-40页
        3.1.1 几何模型建立第36-38页
        3.1.2 网格划分及边界条件第38-39页
        3.1.3 网格的无关性检验第39-40页
    3.2 数值计算方法及求解器参数的给定第40-46页
        3.2.1 控制方程组第40-41页
        3.2.2 湍流模型第41-45页
        3.2.3 求解器参数的给定第45-46页
    3.3 振荡管的入射损失第46-51页
        3.3.1 压缩波的产生及扩展第46-48页
        3.3.2 强漩涡的产生第48-49页
        3.3.3 冷热气的掺混第49-51页
    3.4 本章小结第51-53页
4 不同结构振荡管模拟分析第53-65页
    4.1 计算模型的建立第53-54页
    4.2 流动分析第54-58页
    4.3 入口损失对比第58-61页
        4.3.1 漩涡的损失第58-60页
        4.3.2 入口压力损失对比第60-61页
    4.4 制冷能力对比第61-64页
        4.4.1 管内激波强度对比分析第61-62页
        4.4.2 管内接触面的运动对比分析第62-64页
    4.5 本章小结第64-65页
5 气波制冷机整机分析第65-77页
    5.1 气波机计算模型的建立第65-68页
        5.1.1 几何模型的建立第65-66页
        5.1.2 网格划分及边界条件第66-67页
        5.1.3 求解器参数的设定第67-68页
    5.2 整机内部波系运动分析第68-71页
        5.2.1 管内激波的运动状态第68-71页
        5.2.2 接触面运动分析第71页
    5.3 整机效率分析第71-75页
        5.3.1 泄漏分析第71-73页
        5.3.2 整机制冷效率对比分析第73-75页
    5.4 本章小结第75-77页
结论第77-78页
参考文献第78-81页
致谢第81-82页

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