低速风力涡轮级叶片与波瓣混合器的改型设计
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-23页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 风力发电现状 | 第9-14页 |
1.2.1 国外风力发电现状 | 第9-12页 |
1.2.2 国内风力发电现状 | 第12-14页 |
1.3 国内外风力机翼型研究现状 | 第14-21页 |
1.3.1 国外风力机翼型研究现状 | 第14-19页 |
1.3.2 国内风力机翼型研究现状 | 第19-21页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 数值计算方法 | 第23-36页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 数值计算方法 | 第23-26页 |
2.2.1 控制方程 | 第23-24页 |
2.2.2 湍流模型 | 第24-26页 |
2.2.3 离散化方法 | 第26页 |
2.3 CFD相关软件介绍 | 第26-27页 |
2.4 风力涡轮基本理论及数据处理 | 第27-30页 |
2.4.1 贝茨极限 | 第27-29页 |
2.4.2 数据处理 | 第29-30页 |
2.5 湍流模型的验证 | 第30-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 风力涡轮气动设计及三维流场分析 | 第36-57页 |
3.1 风力涡轮气动设计 | 第36-48页 |
3.1.1 设计要求 | 第36页 |
3.1.2 一维设计 | 第36-40页 |
3.1.3 可控涡设计 | 第40-42页 |
3.1.4 参数化建模 | 第42-46页 |
3.1.5 气动设计结果 | 第46-48页 |
3.2 三维修正结果 | 第48-52页 |
3.2.1 网格划分及网格无关性验证 | 第48-49页 |
3.2.2 三维修正过程 | 第49-52页 |
3.3 设计工况下三维流场分析 | 第52-55页 |
3.3.1 壁面极限流线显示 | 第52-54页 |
3.3.2 节距平均总压损失系数沿叶高的分布 | 第54-55页 |
3.4 变转速原始叶型特性分析 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 风力涡轮单级叶片的改型研究 | 第57-74页 |
4.1 静叶前缘倾角的改型 | 第57-62页 |
4.1.1 壁面极限流线对比 | 第58-60页 |
4.1.2 总压损失系数对比 | 第60-62页 |
4.2 动叶轴向弦长的改型 | 第62-65页 |
4.2.1 壁面极限流线对比 | 第63-64页 |
4.2.2 总压损失系数对比 | 第64-65页 |
4.3 动叶根部掠的改型 | 第65-68页 |
4.4 动叶周向倾斜的改型 | 第68-70页 |
4.5 静叶根部弯曲的改型 | 第70-72页 |
4.6 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 带波瓣混合器的数值研究 | 第74-90页 |
5.1 计算模型 | 第74-78页 |
5.2 改型前后风力涡轮气动性能对比分析 | 第78-80页 |
5.3 流向涡与正交涡的产生及发展 | 第80-86页 |
5.4 有无波瓣混合器对风力涡轮的影响 | 第86-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-90页 |
结论 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
致谢 | 第97页 |