涡轮叶片中流场和温度场计算及实验研究
第一章 绪论 | 第1-16页 |
1.1 涡轮叶片设计体系回顾 | 第8-9页 |
1.2 涡轮叶片设计体系现存问题 | 第9页 |
1.3 涡轮叶片实验研究状况 | 第9-10页 |
1.4 计算流体力学和计算传热学的发展 | 第10-12页 |
1.5 流/热耦合研究 | 第12-14页 |
1.6 本文的研究内容和主要工作 | 第14-16页 |
第二章 数值方法 | 第16-40页 |
2.1 网格生成 | 第16-19页 |
2.2 控制方程及其离散 | 第19-22页 |
2.3 数值格式 | 第22-30页 |
2.3.1 时间离散 | 第22页 |
2.3.2 空间离散 | 第22-28页 |
2.3.3二 维热传导问题的解法 | 第28-30页 |
2.4 湍流模型 | 第30-34页 |
2.4.1 B-L湍流模型 | 第30-33页 |
2.4.2 湍流模型应用于内流应注意的问题 | 第33页 |
2.4.3 湍流模型对网格的要求 | 第33-34页 |
2.5 初边值条件 | 第34-36页 |
2.6 初步校验 | 第36-40页 |
第三章 实验研究 | 第40-46页 |
3.1 激波管风洞运行基本原理简介 | 第40-41页 |
3.2 实验设备及测试仪器 | 第41-43页 |
3.3 测量方法及误差分析 | 第43-46页 |
第四章 涡轮叶栅流场的实验与计算研究 | 第46-54页 |
4.1 实验与计算研究 | 第46-51页 |
4.2 实验与计算研究 | 第51-54页 |
第五章 流/热耦合实验与计算研究 | 第54-68页 |
5.1 涡轮叶栅表面热流率分布实验与计算 | 第55-58页 |
5.2 流/热耦合的初步实现 | 第58-63页 |
5.3 流/热耦合运用于涡轮气膜冷却初步验证 | 第63-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-74页 |