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平流层飞艇氦气压缩机设计与性能研究

摘要第4-5页
abstract第5页
注释表第11-13页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景及意义第13-15页
        1.1.1 飞艇发展史第13-14页
        1.1.2 平流层飞艇平台发展概述第14页
        1.1.3 平流层飞艇平台关键技术第14-15页
    1.2 氦气压缩机研究现状第15-17页
        1.2.1 国外第15-16页
        1.2.2 国内第16-17页
    1.3 压缩机设计方法第17-19页
    1.4 主要研究内容第19-21页
第二章 压缩机设计方案第21-30页
    2.1 技术背景第21-22页
    2.2 氦气压缩机设计要点第22-24页
        2.2.1 氦气压缩与空气压缩的区别第22-23页
        2.2.2 氦气压缩机密封第23-24页
    2.3 技术要求第24-25页
        2.3.1 飞艇相关参数第24页
        2.3.2 设计条件第24-25页
        2.3.3 压缩机增压比确定第25页
    2.4 压缩机分类及对比第25-27页
    2.5 设计方案第27-28页
    2.6 计算软件简介第28-29页
    2.7 本章小结第29-30页
第三章 氦气离心压缩机主要部件建模第30-45页
    3.1 离心压缩机各部件组成及工作原理第30-33页
        3.1.1 进气道第30页
        3.1.2 叶轮第30-32页
        3.1.3 扩压器第32页
        3.1.4 蜗壳第32页
        3.1.5 压缩机工作原理第32-33页
    3.2 离心压缩机设计过程第33页
    3.3 压缩机初步设计第33-39页
        3.3.1 热力计算第33-36页
        3.3.2 计算结果第36-39页
    3.4 压缩机三维建模第39-44页
        3.4.1 叶轮三维建模第39-42页
        3.4.2 扩压器三维建模第42页
        3.4.3 蜗壳三维建模第42-43页
        3.4.4 压缩机三维模型第43页
        3.4.5 压缩机重量估算第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第四章 基于ANSYSCFX的叶轮流动特性分析第45-54页
    4.1 数值模拟基本理论第45-47页
        4.1.1 控制方程第45-46页
        4.1.2 壁面函数第46页
        4.1.3 湍流模型第46-47页
    4.2 流场求解步骤第47-48页
    4.3 流体域模型及网格第48页
    4.4 CFX设置过程第48-49页
    4.5 流动特性分析第49-53页
    4.6 本章小结第53-54页
第五章 基于ANSYS的叶轮强度分析第54-68页
    5.1 叶轮结构静力分析第54-60页
        5.1.1 叶轮材料特性第55-56页
        5.1.2 网格划分第56-57页
        5.1.3 载荷和约束施加第57-58页
        5.1.4 求解与结果分析第58-60页
    5.2 叶轮模态分析第60-66页
        5.2.1 设置材料属性及网格划分第62页
        5.2.2 模态计算设置第62页
        5.2.3 设置边界条件第62页
        5.2.4 结果分析第62-66页
    5.3 本章小结第66-68页
第六章 总结与展望第68-70页
    6.1 本文工作总结第68页
    6.2 展望第68-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-75页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第75页

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