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介绍了电冰箱的多种振动和噪声测量试验,包括:振动频谱分析、模态分析、嗓声标准试验、噪声频谱分析和声强测量等.通过分析振动和噪声的试验结果,找出了产生噪声的主要部件和位置,并且提出了一些合理的改进措施.试验证明:改变压缩机壳体顶盖(主式压缩机)的刚度、阻尼参数和壳体在机箱上的固定方式,以及在压缩机附近采用吸声材料,都是改善电冰箱压缩机噪声的有效途径. 相似文献
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1前言脉冲管制冷机发明于1963年。因为无常规回热式制冷机中的冷腔运动部件,解决了冷腔振动、磨损和电磁干扰等问题,具有很大的应用潜力。近年来,脉管制冷机的研究无论从实验上和理论都获得了长足的发展,综述的文献可见[1].在实验研究方面,主要集中在脉冲管制冷机的整机结构参数的改进,运行参数的变化如何影响制冷性能以及外部热力参数的测量方面(如制冷量和制冷温度)。对制冷机的内部动态参数的测量很少。直到1992年法国的David才研究了利用热线风速仪测量脉冲管制冷机内部动态流速的方法[2]。随后日本的Tanaka等采用冷丝,测量… 相似文献
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简述了脉冲管制冷机研究现状和存在的问题 ,介绍了低温中心建立的脉冲管制冷机动态参数实验系统。通过对一典型脉冲管制冷机的动态参数的实验数据测量 ,分析了动态压力和质量流量之间的振幅和相位关系 ,首次在实验中发现了存在于脉冲管制冷机内部的直流现象 (DC-Flow)。指出该直流分量是脉冲管制冷机的一种损失 ,揭示了多路旁通进气方式可减小直流损失 ,提高脉冲管制冷机的效率。并从理论上分析了产生直流现象的根本原因 ,给出了直流分量的具体数值和大小。 相似文献
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A generalized model of an irreversible thermal Brownian refrigerator, which consists of Brownian particles moving in a periodic sawtooth potential with external forces and contacting with the alternating hot and cold reservoirs along the space coordinate, is established in this paper. The heat flows driven by both potential and kinetic energies of the particles as well as the heat leakage between the hot and cold reservoirs are taken into account. The optimum performance of the generalized model is analyzed using the theory and method of finite time thermodynamics. The analytical expressions for cooling load, coefficient of performance (COP) and power input of the Brownian refrigerator are derived. It is shown by numerical examples that due to the heat leakage between the heat reservoirs and heat flow via the change of kinetic energy of the particles, the Brownian refrigerator is always irreversible and the COP can never attain the Carnot COP. The influences of the heat leakage, the external force, barrier height of the potential, asymmetry of the sawtooth potential and temperature ratio of the heat reservoirs on the performance of the Brownian refrigerator are also investigated in detail. The effective regions of external force and barrier height of the potential in which the Brownian motor can operate as a refrigerator are determined. It is found that the performance of the Brownian refrigerator depends strictly on the design parameters. If these design parameters are properly chosen, the Brownian refrigerator can be controlled to operate in the optimal regimes. The results obtained herein about the general Brownian refrigerator model include those obtained in many previous literatures. 相似文献
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