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双流束旋翼式户用热量表的性能研究

摘要第1-8页
Abstract第8-10页
主要符号第10-12页
1 绪论第12-17页
   ·选题背景第12-13页
   ·热量表的国内外发展与研究状况第13-15页
   ·课题研究内容及方法第15-17页
2 热量表原理结构及性能分析第17-25页
   ·热量表原理第17-19页
     ·热量表定义及组成第17页
     ·热量表工作原理第17-19页
   ·热量表基表结构第19-22页
     ·热量表分类第19-20页
     ·双流束热量表的性能第20-22页
   ·影响热量表性能的主要因素第22-25页
     ·温度信号的采集第22-23页
     ·流量信号采集第23-25页
3 温度信号的采集第25-31页
   ·温度采集方案第25-28页
     ·基本构思第25-26页
     ·ADS1100芯片第26-27页
     ·I~2C总线通信第27-28页
     ·HC4052芯片第28页
   ·程序控制第28-30页
   ·试验效果第30-31页
4 CFD数值模拟计算第31-40页
   ·CFD简介第31-34页
     ·CFD定义第31页
     ·CFD与理论分析、实验研究方法第31-32页
     ·CFD的几种基本求解思想第32页
     ·CFD的应用领域第32-33页
     ·CFD数值模拟的步骤第33-34页
   ·CFD数值模拟计算软件——FLUENT第34-38页
     ·FLUENT适用对象第35页
     ·FLUENT湍流求解模型——κ-ε模型第35-37页
     ·在近壁区使用κ-ε模型的问题第37-38页
   ·计算网格第38-40页
     ·网格类型第39页
     ·网格单元的分类第39页
     ·网格生成软件GAMBIT第39-40页
5 基表内部流场的数值模拟计算第40-58页
   ·计算模型第40页
   ·数学模型第40-41页
   ·模型网格划分第41-45页
     ·网格划分模型第41-43页
     ·网格划分需要考虑的问题第43-44页
     ·定子网格划分第44-45页
     ·转子网格划分第45页
   ·FLUENT中各种条件及控制参数的设定第45-47页
     ·求解方法的选择第45-46页
     ·计算边界条件第46页
     ·湍流参数的确定第46-47页
     ·近壁面处理第47页
   ·标准κ-ε模型与RNGκ-ε模型的收敛第47-49页
   ·计算结果及分析第49-58页
     ·2500L/h流量下不同求解模型的结果第49-52页
     ·叶尖间隙变化对仪表系数K和压损的影响第52-55页
     ·底部肋板对热量表的影响第55-56页
     ·表前流动不稳定对仪表系数K的影响第56-58页
6 实验研究第58-67页
   ·实验原理及方法第58-61页
     ·仪表系数K的测量原理第58-59页
     ·压损的测量第59-60页
     ·始动流量的测量第60-61页
   ·实验设备第61-62页
   ·热量表仪表系数的测量第62-63页
   ·压损的测量第63页
   ·始动流量第63-64页
   ·数据分析第64-67页
     ·叶尖间隙对热量表仪表系数K的影响第64-65页
     ·叶尖间隙对压损的影响第65-66页
     ·叶尖间隙对始动流量的影响第66-67页
7 综合分析和结论第67-71页
   ·数值计算和实验的综合分析第67-70页
     ·关于计算模型的选取第67页
     ·叶尖间隙对热量表的影响第67-69页
     ·底部肋板对热量表的影响第69页
     ·表前干扰对热量表的影响第69-70页
   ·结论第70-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-76页
学位论文评阅及答辩情况表第76页

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