KCI등재
SCI
SCIE
SCOPUS
Revisiting the Difference between Traveling-wave and Standing-wave Thermoacoustic Engines - A Simple Analytical Model for the Standing-wave One
저자
Kyuichi Yasui (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) ; Teruyuki Kozuka (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) ; Masaki Yasuoka (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology) ; Kazumi Kato (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2015
작성언어
English
주제어
등재정보
KCI등재,SCI,SCIE,SCOPUS
자료형태
학술저널
수록면
1755-1766(12쪽)
KCI 피인용횟수
2
제공처
There are two major categories in a thermoacoustic prime-mover. One is the traveling-wave type and the other is the standing-wave type. A simple analytical model of a standing-wave thermoacoustic prime-mover is proposed at relatively low heat-flux for a stack much shorter than the acoustic wavelength, which approximately describes the Brayton cycle. Numerical simulations of Rott’s equations have revealed that the work flow (acoustic power) increases by increasing of the amplitude of the particle velocity (|U|) for the traveling-wave type and by increasing cos for the standing-wave type, where is the phase difference between the particle velocity and the acoustic pressure. In other words, the standing-wave type is a phase-dominant type while the traveling-wave type is an amplitude-dominant one. The ratio of the absolute value of the traveling-wave component (|U|cos) to that of the standing-wave component (|U|sin) of any thermoacoustic engine roughly equals the ratio of the absolute value of the increasing rate of |U| to that of cos. The different mechanism between the traveling-wave and the standing-wave type is discussed regarding the dependence of the energy efficiency on the acoustic impedance of a stack as well as that on !, where ! is the angular frequency of an acoustic wave and is the thermal relaxation time.
While the energy efficiency of the traveling-wave type at the optimal ! is much higher than that of the standing-wave type, the energy efficiency of the standing-wave type is higher than that of the traveling-wave type at much higher ! under a fixed temperature difference between the cold and the hot ends of the stack.
분석정보
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
---|---|---|---|
2023 | 평가예정 | 해외DB학술지평가 신청대상 (해외등재 학술지 평가) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (해외등재 학술지 평가) | KCI등재 |
2011-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2009-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2007-01-01 | 평가 | SCI 등재 (등재유지) | KCI등재 |
2005-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (등재유지) | KCI등재 |
2002-07-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (등재후보2차) | KCI등재 |
2000-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | KCI후보 |
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
---|---|---|---|
2016 | 0.47 | 0.15 | 0.31 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
0.26 | 0.2 | 0.26 | 0.03 |
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