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200kW水平轴风力机叶片气动外形设计研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第9-19页
    1.1 课题研究背景与意义第9-14页
    1.2 风力机叶片的技术现状及发展趋势第14-17页
        1.2.1 叶片单机容量第14-15页
        1.2.2 叶片用复合材料第15-16页
        1.2.3 叶片设计技术第16-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-19页
2 风力机叶片设计基础理论第19-28页
    2.1 风力机叶片空气动力学第19-26页
        2.1.1 一维动量理论和贝茨极限第19-22页
        2.1.2 叶片微元理论第22-26页
    2.2 风力机叶片气动外形设计方法第26-28页
        2.2.1 简化设计方法第26-27页
        2.2.2 葛劳渥方法第27-28页
3 风力机叶片二维翼型的气动数值模拟和分析第28-41页
    3.1 风力机叶片翼型概述第28-30页
        3.1.1 翼型的几何参数第28-29页
        3.1.2 翼型系列简介第29页
        3.1.3 200kW风力机叶片设计翼型选择第29-30页
    3.2 叶片二维翼型几何建模第30-34页
        3.2.1 采用翼型的几何数据第30-34页
        3.2.2 翼型二维建模与网格划分第34页
    3.3 叶片二维翼型气动数值模拟第34-39页
        3.3.1 计算模型与边界条件设定第34-35页
        3.3.2 计算监测参数收敛图第35-37页
        3.3.3 二维翼型气动性能流场分析第37-39页
    3.4 风力机翼型气动模拟数值与资料数据对比第39-41页
4 200kW风力机叶片气动外形设计第41-51页
    4.1 叶片气动外形主要参数确定第41-45页
        4.1.1 叶片设计的总体参数第41页
        4.1.2 翼型的选择第41页
        4.1.3 风轮直径D的确定第41页
        4.1.4 叶片数B及尖速比λ的确定第41-42页
        4.1.5 等分叶片及计算周速比第42页
        4.1.6 计算轴向和切向诱导因子第42-43页
        4.1.7 计算倾角φ_i、攻角α_i选取与安装角β_i计算第43-44页
        4.1.8 计算翼型截面弦长第44-45页
    4.2 叶片气动外形三维实体建模第45-51页
        4.2.1 叶片截面的坐标变换第45-46页
        4.2.2 基于solidworks的叶片三维实体建模第46-51页
5 基于bladed的200kW风力机叶片气动性能分析第51-58页
    5.1 bladed软件简介第51-55页
    5.2 基于bladed的200kW风力机叶片气动性能分析第55-58页
        5.2.1 建立气动分析模型第55-56页
        5.2.2 计算结果与分析第56-58页
6 结论第58-59页
7 展望第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-63页
作者简介第63页

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