随着"高温"超导材料和高集成电路信息技术的发展,电子及光电子芯片如何均匀散热并消除热点,成为电子技术新产品研究的重要方向之一,也对制冷技术的微型化提出了迫切的要求。本课题的实施,就是与热声制冷技术的上述重要应用背景相结合,从材料学、计算数学、热声学、声学等学科交叉融合的角度,采用由微细观逐渐进入宏观领域的研究思路,初步建立微型热声制冷器件的理论和实验研究技术体系;针对有代表性和重大应用背景的热声热
根据热声技术在电子光电子散热部件领域以及其他相关领域中的重要应用背景,针对热声谐振管中的谐波分量和回热器的特征频率问题,本项目从热声学、计算声学、材料学等学科交叉融合的角度,提出抑制谐波分量和回热器特征频率的研究思想。主要完成了以下的一些研究工作1)建立和更新了实验装置;2) 采用碳化硅堇青石制品的方形多孔陶瓷、不锈钢丝网和石棉纤维作为本次实验的回热器,并对其进行了实验研究;3) 讨论了热声热机谐振管声场中基频能量的漂移现象,对不同形状谐振管中声场分布进行了理论研究;4) 研究了热声技术在工业余热利用中的可行性;5) 对热声回热器频率特性与其本身结构频率之间的耦合进行了初步探讨。得出了如下几点结论1) 指数型号筒具有抑制高低次谐波的作用;2) 从实验上验证了把等截面谐振管变为变截面谐振管,有助于对基频能量漂移的抑制; 3) 碳化硅堇青石制品多孔陶瓷回热器具有很强的热声效应,但还需要进一步研究确认;4) 回热器本身的结构频率直接与回热器的特征频率相关。该项目的完成为我们认识热声热机谐波分量的影响因素提供了理论基础和科学依据,并能为热声回热器的特征频率的深入研究提供强有力的理