混合型热声发动机的输出特性研究

混合型热声发动机的输出特性研究

论文摘要

热声发动机是利用热声效应将热能转化为机械能的新型动力机械,与传统的动力机械相比,它具有无运动部件、结构简单、运行可靠、无污染以及长寿命等优点。因此近年来,热声发动机成为相关领域的研究热点。本文首先回顾了国内外热声发动机的发展历程和研究现状,然后介绍了热声效应的基本原理,并对线性热声理论和流体网络理论进行了详细的阐述。虽然热声发动机的研究已取得了许多可喜的成果,但仍存在一些不足,如输出压比小、效率低等。此外,如何匹配和优化热声驱动脉管制冷机的结构还需要进一步研究。因此,本文对热声发动机的输出特性及在驱动脉管制冷机匹配、优化方面开展了如下工作:1.采用亥姆霍兹共鸣器提高热声发动机的输出压比。理论计算表明,亥姆霍兹共鸣器不仅具有扩声作用,而且可以提高热声发动机的输出压比。采用1L和90mL亥姆霍兹共鸣器时,分别获得了1.324和1.49的末端压比;在合适的阻抗下,用R-C负载法测得143.5W和115.8W的最大输出声功以及4.28%和8.28%的最大声功输出效率。2.对亥姆霍兹共鸣器耦合声压放大器的三管道系统传输特性的数值模拟和试验研究。研究表明,三管道耦合系统能大幅度提高输出压力振幅,其压力振幅的放大能力大于亥姆霍兹共鸣器。为匹配和优化热声驱动脉管制冷机提供参考。此外,试验表明三管道耦合系统在合适的输出端阻抗下最大能得到105W的声功和4.9%的声功输出效率。3.对以二氧化碳为工质的混合型热声发动机的理论和试验研究。试验结果表明,二氧化碳在充气压力为0.8MPa时,热声发动机的最低起振温度仅为131℃,均低于以氮气和氦气为工质时的起振温度。在相同条件下,以二氧化碳为工质时,热声发动机振动的压力振幅和压比也要高于以氮气为工质的。此外,以二氧化碳为工质的热声发动机具有更低的谐振频率。

论文目录

  • 致谢
  • 摘要
  • Abstract
  • 主要符号表
  • 目录
  • 1.绪论
  • 1.1 课题背景及意义
  • 1.2 热声发动机发展历程和研究现状
  • 1.2.1 热声现象的发现
  • 1.2.2 热声发动机研究历程
  • 1.3 热声发动机的应用
  • 1.3.1 热声发动机驱动脉管制冷机
  • 1.3.2 热声发动机驱动发电机
  • 1.4 热声发动机研究的趋势
  • 1.4.1 低品位能源的利用
  • 1.4.2 高效率的热声发动机
  • 1.4.3 热声发动机高频化、微型化
  • 1.4.4 热声发动机的输出特性研究
  • 1.5 本文的主要工作
  • 2.线性热声理论
  • 2.1 热声效应的理论基础
  • 2.1.1 驻波场热声效应
  • 2.1.2 线性热声理论
  • 2.2 流体网络理论
  • 2.3 本章总结
  • 3.亥姆霍兹共鸣器的理论及试验研究
  • 3.1 亥姆霍兹共鸣器简介
  • 3.2 亥姆霍兹共鸣器数值模拟
  • 3.3 亥姆霍兹共鸣器试验研究
  • 3.3.1 试验台简介
  • 3.3.2 声功测量原理与装置
  • 3.3.3 试验结果分析
  • 3.4 本章小结
  • 4.耦合管道系统传输特性的理论和试验研究
  • 4.1 耦合管道系统简介
  • 4.2 耦合管道系统数值模拟
  • 4.3 耦合管道系统试验研究
  • 4.3.1 试验台简介
  • 4.3.2 试验结果分析
  • 4.4 本章总结
  • 5.以二氧化碳为工质的混合型热声发动机研究
  • 5.1 数值模拟
  • 5.2 试验结果分析
  • 5.3 本章总结
  • 6.全文总结与展望
  • 参考文献
  • 作者简历
  • 相关论文文献

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