摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 热声热机研究进展 | 第12-23页 |
1.2.1 热声现象发现 | 第12-13页 |
1.2.2 驻波型热声热机 | 第13-15页 |
1.2.3 行波型热声热机 | 第15-21页 |
1.2.4 热声理论研究进展 | 第21-23页 |
1.3 尚存问题 | 第23-24页 |
1.4 本文研究主要内容 | 第24-25页 |
第2章 热声理论基础及双级行波热声热机设计方案 | 第25-39页 |
2.1 热声效应及其热力学循环过程 | 第25-27页 |
2.1.1 非连续换热条件下的热声效应——驻波型热声热机 | 第25-26页 |
2.1.2 连续换热条件下的热声效应——行波型热声热机 | 第26-27页 |
2.2 线性热声理论 | 第27-32页 |
2.2.1 基本方程 | 第27-28页 |
2.2.2 解析解 | 第28-30页 |
2.2.3 热声时均能量方程 | 第30-32页 |
2.3 行波热声热机设计方案 | 第32-38页 |
2.3.1 换热器 | 第32-34页 |
2.3.2 回热器 | 第34-35页 |
2.3.3 热缓冲管 | 第35-36页 |
2.3.4 谐振管 | 第36-37页 |
2.3.5 驱动热源 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第3章 双级行波热声热机的DeltaEC模拟 | 第39-55页 |
3.1 双级行波热声热机DeltaEC模型架构 | 第39-41页 |
3.2 DeltaEC热声模拟程序简介 | 第41页 |
3.3 双级行波热声热机模拟模型设计 | 第41-47页 |
3.3.1 模拟计算模型构建 | 第41-45页 |
3.3.2 模拟计算模块选择 | 第45页 |
3.3.3 Guess-Target的设定 | 第45-47页 |
3.4 模拟结果与关键参数对系统性能影响分析 | 第47-54页 |
3.4.1 模拟结果 | 第47页 |
3.4.2 系统声场沿程分布特性 | 第47-51页 |
3.4.3 关键变量对系统性能的影响 | 第51-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 双级行波热声热机实验系统研制 | 第55-64页 |
4.1 双级行波热声热机主机 | 第55-60页 |
4.1.1 回热器 | 第56-57页 |
4.1.2 热端换热器 | 第57页 |
4.1.3 主室温冷端换热器 | 第57-58页 |
4.1.4 热缓冲管 | 第58页 |
4.1.5 谐振管 | 第58-59页 |
4.1.6 热声核单元 | 第59-60页 |
4.2 真空系统 | 第60页 |
4.3 测量系统 | 第60-61页 |
4.3.1 温度测量 | 第60-61页 |
4.3.2 压力测量 | 第61页 |
4.3.3 功率测量 | 第61页 |
4.4 太阳能热源系统 | 第61-62页 |
4.4.1 聚光系统 | 第62页 |
4.4.2 跟踪系统 | 第62页 |
4.5 本章小结 | 第62-64页 |
全文总结及展望 | 第64-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
附录A 攻读学位期间所发表的论文和专利目录 | 第76-77页 |
附录B 攻读学位期间所参与的项目 | 第77-78页 |
附录C 双级行波热声热机主机设计加工图集 | 第78-80页 |