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1)  reversed stirling-cycle
斯特林逆循环
2)  Reverse Stirling-cycle
逆斯特林循环
3)  Stirling cycle
斯特林循环
1.
This article analyzing Stirling cycle and comparing it with the evaporation compression refrigerating cycle.
对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。
4)  Stirling engine cycle
斯特林热机循环
5)  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
6)  Quantum Stirling cycle
量子斯特林循环
补充资料:斯特林循环(Stirlingcycle)
斯特林循环(Stirlingcycle)

是由两上等温过程和两个等容过程构成的热力学循环,正循环为发动机循环,其逆循环被荷兰菲利浦公司应用,研制成一种小型、高效的制冷机,此循环称为斯特林循环。

该循环的工作过程见装置图,它有两个往复活塞的气缸,两缸经过蓄冷器连通,其中充满工作气体:氦或氢。上面的是压缩缸,处在室温,下面的是膨胀缸,处在低温,是制冷区。蓄冷器是理想的,即气体通过时无阻力、没有死容积、气体通过时热交换是完全的。当气缸处于位置⑴时,工质处在压缩腔。⑴→⑵的过程,压缩活塞向下运动,工质被压缩,压缩热被冷却水带走,称为等温压缩过程。⑵→⑶压缩后的工质等容地从室温端的压缩腔经过蓄冷器被冷却,然后转移到膨胀腔,此等容过程由两个活塞的同步位移来实现。⑶→⑷是工质在膨胀腔中作等温膨胀制冷,而从气缸壁吸热,使被制冷的气体冷凝在低温空间的冷外表面上。⑷→⑴是工质在等容条件下从低温端的膨胀腔转移到压缩腔,在经过蓄冷器时被加热,使其温度回升到室温。这样就完成了一个循环。理想的斯特林循环是热力学可逆的,它的制冷系数等于卡诺循环的制冷系数`\epsilon=\frac{T_2}{T_1-T_2}`

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参考词条