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1、碩士學(xué)位論文論文題目論文題目:熱聲制冷機(jī)諧振腔內(nèi)聲場(chǎng)分布規(guī)律及影響因素研究英文題目英文題目:TheresearchonthecavityofresonanceTubeinthermoacousticrefrigeratsoundfielddistributioninfluencingfact學(xué)位類學(xué)位類別:工學(xué)碩士研究生姓研究生姓名:尹瀟靚學(xué)號(hào)學(xué)號(hào):2013023126學(xué)科學(xué)科(領(lǐng)域領(lǐng)域)名稱名稱:機(jī)械制造及其自動(dòng)化指導(dǎo)教指導(dǎo)教師:汪建
2、新職稱職稱:教授協(xié)助指導(dǎo)教協(xié)助指導(dǎo)教師:師:職稱:職稱:2016年6月6日分類號(hào):分類號(hào):TH114密級(jí):級(jí):公開公開UDC:學(xué)校代碼:學(xué)校代碼:1012710127內(nèi)蒙古科技大學(xué)碩士學(xué)位論文I摘要采用磁致伸縮換能器來驅(qū)動(dòng)熱聲制冷機(jī)系統(tǒng),是目前熱聲制冷領(lǐng)域中一種極具潛力的制冷方案。使用磁致伸縮換能器驅(qū)動(dòng)后,可以提供大振幅的強(qiáng)力聲源。熱聲制冷機(jī)中諧振管截面的幾何尺寸是比較重要的參數(shù),因此通過建立各截面形狀諧振管內(nèi)三維聲場(chǎng)模型,分析不同形狀
3、諧振管內(nèi)聲場(chǎng)的聲壓分布,對(duì)于提高熱聲制冷機(jī)的性能具有重要意義。首先,基于包含流體力學(xué)、熱力學(xué)、聲學(xué)等熱聲制冷技術(shù)的基礎(chǔ)理論結(jié)合實(shí)驗(yàn)文獻(xiàn),分析了壓力和溫度的變化關(guān)系,為熱聲效應(yīng)的分析提供了參考。利用基于SIMPLEC方法和交錯(cuò)網(wǎng)格技術(shù)的有限體積法對(duì)建立的一維諧振管模型內(nèi)氣體介質(zhì)聲場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值求解,對(duì)二維圓柱形諧振管內(nèi)氣體介質(zhì)模型采用有限差分計(jì)算方法進(jìn)行數(shù)值求解,對(duì)不同位置、不同時(shí)刻的氣體波動(dòng)方程進(jìn)行離散化處理,得到一組方程組,為后面進(jìn)一步導(dǎo)
4、入到有限元分析軟件中進(jìn)行模擬仿真提供了條件。其次,利用聲學(xué)有限元分析軟件ACTRAN(學(xué)生版)與ANSYSWkbench,分別對(duì)長(zhǎng)度相同的圓柱形、圓錐形、圓柱圓錐結(jié)合形、正弦型以及指數(shù)型回轉(zhuǎn)體內(nèi)聲場(chǎng)進(jìn)行分析,得到對(duì)應(yīng)形狀諧振管內(nèi)聲場(chǎng)分布規(guī)律。比較了當(dāng)入口口徑與出口口徑比例相同情況下,縱截面曲線變化對(duì)諧振管的活塞振動(dòng)模態(tài)頻率、聲壓幅值產(chǎn)生的影響,以達(dá)到實(shí)現(xiàn)提高活塞振動(dòng)頻率和聲壓幅值最大化的目的。觀察分析結(jié)果得到諧振管形狀對(duì)模態(tài)頻率、位移幅
5、頻分布曲線以及管內(nèi)沿程壓力的影響,以及諧振管內(nèi)聲傳遞損失曲線。結(jié)果表明:對(duì)于熱聲制冷機(jī)結(jié)構(gòu)微型化的需求,在相同激勵(lì)條件下采用圓錐形諧振管,活塞振動(dòng)模態(tài)幅值最大,同時(shí)能產(chǎn)生較高聲強(qiáng)。然后,對(duì)行駐波型熱聲制冷機(jī)的幅頻分布特性以及諧振管內(nèi)聲場(chǎng)進(jìn)行了仿真計(jì)算,由于行駐波熱聲制冷機(jī)內(nèi)結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,先選取簡(jiǎn)單圓環(huán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,進(jìn)而拓展結(jié)構(gòu),得到不同聲場(chǎng)分布規(guī)律,通過觀察動(dòng)畫可以說明,在P形管組成的行波型熱聲制冷機(jī)中不是單純的行波,而是存在駐波現(xiàn)象。
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