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1)  Stirling cycle
斯特林循环
1.
This article analyzing Stirling cycle and comparing it with the evaporation compression refrigerating cycle.
斯特林循环进行了分析 ,并同压缩式制冷循环进行了比较 ,提出了工作介质为双相双组分的新型制冷循环 ,并将其应用于普冷。
2.
Therefore, a TAR realizing a gas Stirling cycle approximating the Carnot cycle which is an ideal gas cycle, and realizing simplification of the structure and high efficiency of the device is provided.
介绍了一种基于高效斯特林循环的热声制冷机的基本原理及主要组成。
2)  Stirling engine cycle
斯特林热机循环
3)  reversed stirling-cycle
斯特林逆循环
4)  Stirling refrigeration cycle
斯特林制冷循环
1.
Influence of quantum degeneracy on the performance of a Stirling refrigeration cycle;
量子简并性对气体斯特林制冷循环性能的影响
2.
Quantum degeneracy effect on the coefficient of performance from a Stirling refrigeration cycle;
量子简并对斯特林制冷循环制冷系数的影响
5)  Quantum Stirling cycle
量子斯特林循环
6)  Reverse Stirling-cycle
逆斯特林循环
补充资料:斯特林循环
      热气机(即斯特林发动机)的理想热力循环,为19世纪苏格兰人R.斯特林所提出,因而得名。图为斯特林循环在压-容(p-V)图和温-熵 (T-S)图上的表示。它是由两个定容吸热过程和两个定温膨胀过程组成的可逆循环,而且定容放热过程放出的热量恰好为定容吸热过程所吸收。热机在定温(T1)膨胀过程中从高温热源吸热,而在定温(T2)压缩过程中向低温热源放热。斯特林循环的热效率为式中W 为输出的净功;Q 1为输入的热量。根据这个公式,ηt只取决于T1和T2,T1越高、T 2越低时,则ηt越高,而且等于相同温度范围内的卡诺循环热效率。因此,斯特林发动机是一种很有前途的热力发动机。斯特林循环也可以反向操作,这时它就成为最有效的制冷机循环。
  

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