摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第21-35页 |
1.1 研究背景与意义 | 第21-22页 |
1.2 大流量系数离心压缩机研发难点 | 第22-24页 |
1.3 国内外研究进展 | 第24-34页 |
1.3.1 国内外离心压缩机研究机构 | 第24-25页 |
1.3.2 离心叶轮内部涡系结构及射流尾迹结构研究 | 第25-27页 |
1.3.3 不同类型扩压器特性研究 | 第27-32页 |
1.3.4 动静干涉的影响研究 | 第32-34页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第34-35页 |
2 研究方法 | 第35-43页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 实验研究方法 | 第35-39页 |
2.2.1 实验目的 | 第35-36页 |
2.2.2 试验台及实验仪器介绍 | 第36-38页 |
2.2.3 测量方法 | 第38页 |
2.2.4 数据采集及处理 | 第38-39页 |
2.3 数值模拟方法 | 第39-42页 |
2.3.1 CFD在旋转机械中的应用 | 第40-41页 |
2.3.2 单流道非定常计算理论 | 第41-42页 |
2.3.3 边界条件及湍流模型 | 第42页 |
2.4 本章小结 | 第42-43页 |
3 无叶扩压器性能研究 | 第43-69页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 无叶扩压器模型级数值计算方案研究 | 第43-57页 |
3.2.1 间隙密封结构简化方案研究 | 第43-52页 |
3.2.2 混合平面位置研究 | 第52-57页 |
3.3 旋转无叶扩压器性能研究 | 第57-67页 |
3.3.1 无叶扩压器模型级CFD结果验证 | 第57-58页 |
3.3.2 旋转无叶扩压器对级性能的影响 | 第58-59页 |
3.3.3 旋转无叶扩压器流场分析 | 第59-64页 |
3.3.4 旋转无叶扩压器对静止部件性能影响 | 第64-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-69页 |
4 不同型式叶片扩压器性能的研究 | 第69-96页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 几何结构 | 第69-71页 |
4.3 结果与分析 | 第71-94页 |
4.3.1 叶片扩压器模型级CFD结果验证 | 第71-72页 |
4.3.2 整级性能对比 | 第72-73页 |
4.3.3 扩压器性能对比 | 第73-76页 |
4.3.4 流场分析及损失机理研究 | 第76-94页 |
4.4 本章小结 | 第94-96页 |
5 叶片扩压器性能改进研究 | 第96-112页 |
5.1 引言 | 第96页 |
5.2 原型扩压器性能分析 | 第96-103页 |
5.2.1 间隙泄漏对整级性能影响研究 | 第97-99页 |
5.2.2 间隙泄漏对叶轮性能影响研究 | 第99-100页 |
5.2.3 间隙泄漏对扩压器性能影响研究 | 第100-103页 |
5.3 扩压器性能改进研究 | 第103-110页 |
5.3.1 串列叶片扩压器性能研究 | 第103-106页 |
5.3.2 半高叶片扩压器参数特性研究 | 第106-110页 |
5.4 本章小结 | 第110-112页 |
6 动静干涉影响研究 | 第112-140页 |
6.1 引言 | 第112页 |
6.2 半开式离心叶轮内部涡系结构分析 | 第112-117页 |
6.2.1 整级性能分析 | 第113-114页 |
6.2.2 叶轮内部流场分析 | 第114-117页 |
6.3 半开式离心压缩机动静干涉现象研究 | 第117-126页 |
6.3.1 扩压器内部压力脉动频谱分析 | 第117-121页 |
6.3.2 叶轮与扩压器相互作用 | 第121-122页 |
6.3.3 前缘涡物理机理研究 | 第122-124页 |
6.3.4 扩压器性能分析 | 第124-126页 |
6.4 大流量系数离心压缩机动静干涉现象研究 | 第126-139页 |
6.4.1 扩压器入口压力脉动频谱分析 | 第127-133页 |
6.4.2 叶轮与扩压器相互作用 | 第133-138页 |
6.4.3 扩压器性能分析 | 第138-139页 |
6.5 本章小结 | 第139-140页 |
7 结论与展望 | 第140-143页 |
7.1 结论 | 第140-142页 |
7.2 创新点 | 第142页 |
7.3 展望 | 第142-143页 |
参考文献 | 第143-154页 |
攻读博士学位期间科研项目及科研成果 | 第154-155页 |
致谢 | 第155-156页 |
作者简介 | 第156页 |