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半导体冷箱温度场模拟及性能优化

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 课题研究背景与意义第9-10页
    1.2 半导体制冷技术的研究现状第10-16页
        1.2.1 半导体制冷系统的性能优化第10-14页
        1.2.2 太阳能半导体制冷技术第14-15页
        1.2.3 光辐射-热离子制冷技术第15-16页
    1.3 小型制冷装置性能数值模拟及优化技术的研究概况第16-18页
        1.3.1 数值模拟技术在冰箱性能优化方面的应用第16-17页
        1.3.2 数值模拟技术在空调器性能优化方面的应用第17-18页
    1.4 本课题主要研究内容第18-21页
第2章 计算流体力学及CFD软件应用第21-33页
    2.1 计算流体力学简析第21-23页
    2.2 CFD软件应用分析第23-24页
    2.3 FLUENT软件功能、模块以及求解步骤分析第24-26页
    2.4 应用GAMBIT软件对模型进行网格划分第26-28页
    2.5 解算器的设置第28-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 半导体冷箱温度场和流场的数值模拟研究第33-55页
    3.1 半导体冷箱的结构组成及工作原理第33-34页
    3.2 冷箱模型的建立第34-47页
        3.2.1 物理模型第34-36页
        3.2.2 数学模型第36-42页
        3.2.3 计算网格第42-43页
        3.2.4 边界条件的设定第43-47页
    3.3 数值计算方法及其精度第47-51页
        3.3.1 积分型守恒方程第47-48页
        3.3.2 网格生成第48页
        3.3.3 基于控制体上数值积分的有限容积方法第48-51页
    3.4 实验工况的数值模拟结果及分析第51-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第4章 半导体冷箱制冷性能实验研究第55-60页
    4.1 实验条件和仪器设备第55-56页
    4.2 实验内容第56-59页
        4.2.1 冷端温度的获得第56-57页
        4.2.2 数值计算模型的验证第57-59页
    4.3 本章小结第59-60页
第5章 半导体冷箱的结构优化第60-76页
    5.1 半导体冷箱冷端位置优化第60-74页
        5.1.1 冷端采用强迫风冷换热方式第60-69页
        5.1.2 冷端采用自然对流换热方式第69-72页
        5.1.3 非稳态、强迫风冷换热条件下冷端位置的优化分析第72-74页
    5.2 半导体冷箱冷端换热方式的优化第74页
    5.3 本章小结第74-76页
第6章 半导体制冷系统制冷性能的理论优化分析第76-91页
    6.1 半导体冷箱工作状况分析第76-81页
        6.1.1 一般工况第76-77页
        6.1.2 最佳效率工况第77-79页
        6.1.3 最大产冷量工况第79-81页
    6.2 优化工况分析第81-84页
    6.3 半导体制冷器各参数对系统制冷性能的影响第84-89页
        6.3.1 优值系数对制冷性能的影响第85-87页
        6.3.2 热、冷端温度比值对制冷性能的影响第87-88页
        6.3.3 冷端温度对制冷性能的影响第88-89页
    6.4 本章小结第89-91页
第7章 结论与展望第91-94页
    7.1 本文主要创新点第91-92页
    7.2 本文主要结论第92-93页
    7.3 工作展望第93-94页
致谢第94-95页
参考文献第95-99页
攻读学位期间的研究成果第99页

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