摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
1 绪论 | 第10-14页 |
·研究背景 | 第10页 |
·国内外研究现状 | 第10-12页 |
·国内研究现状 | 第10页 |
·国外研究现状 | 第10-11页 |
·存在的主要问题 | 第11-12页 |
·研究目的和内容 | 第12-14页 |
·研究目的 | 第12页 |
·研究内容 | 第12-14页 |
2 机泵分离式风力气动提水系统总体方案 | 第14-18页 |
·系统原理 | 第14页 |
·主要技术参数 | 第14-16页 |
·拟设计风力气动提水机的技术参数 | 第14-15页 |
·风轮直径D | 第15页 |
·叶片数z及叶尖速比λ | 第15-16页 |
·叶片工作转速 | 第16页 |
·小结 | 第16-18页 |
3 基于Profili的叶片翼型气动分析与改进设计 | 第18-31页 |
·Profili软件简介 | 第18页 |
·描述叶片翼型的几何参数 | 第18-19页 |
·翼型绕流的空气动力学模型 | 第19-20页 |
·影响翼型升力系数Cl和阻力系数Cd的主要因素 | 第20-21页 |
·常用风力机叶片翼型 | 第21页 |
·基于Profili的NACA4412、NACA23012翼型的空气动力学分析 | 第21-26页 |
·NACA4412与NACA23012翼型在风速为5m/s、海拔为300m的空气动力学性能 | 第21-23页 |
·NACA4412与NACA23012翼型在其他给定条件下的空气动力学性能 | 第23-26页 |
·基于Profili的NACA4412翼型改进设计 | 第26-29页 |
·NACA4412-HobieHawk新翼型的生成 | 第26-27页 |
·NACA4412-HobieHawk新翼型与NACA4412翼型的空气动力学分析 | 第27-29页 |
·小结 | 第29-31页 |
4 基于CATIA的机泵分离式风力气动提水机结构设计 | 第31-46页 |
·CATIA软件简介 | 第31页 |
·叶片结构设计与三维建模 | 第31-36页 |
·计算各叶素弦长和安装角 | 第31-32页 |
·参数修改 | 第32-34页 |
·数据导入与建模 | 第34-36页 |
·FS4.4-QZY-L型风力压缩机的改进设计与三维建模 | 第36-39页 |
·FS4.4-QZY-L型风力压缩机的结构原理 | 第36页 |
·应用于福建山地果、茶园自压微灌技术系统示范基地中存在的问题 | 第36-37页 |
·风力压缩机的改进设计 | 第37页 |
·三维建模 | 第37-38页 |
·干涉分析 | 第38-39页 |
·FS4.4 -QZY-L型风轮的改进设计 | 第39-41页 |
·FS4.4-QZY-L型风轮的结构特点与在台风天气的损毁情况 | 第39-40页 |
·风轮的改进设计 | 第40-41页 |
·尾翼装置 | 第41-42页 |
·塔架和基底 | 第42页 |
·气动提水泵 | 第42-44页 |
·FS4.4-QZY-L型扬水泵 | 第42-43页 |
·QBY-40型气动隔膜泵 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-46页 |
5 基于CATIA的关键零部件结构有限元分析 | 第46-58页 |
·有限元分析的基本思想 | 第46页 |
·CATIA结构有限元分析概述 | 第46页 |
·基于CATIA的关键零部件结构静力分析 | 第46-53页 |
·叶片静力分析 | 第46-51页 |
·风轮轴静力分析 | 第51-53页 |
·基于CATIA的关键零部件结构模态分析 | 第53-56页 |
·叶片模态分析 | 第53-55页 |
·风力压缩机箱体模态分析 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-58页 |
6 QBY-40气动隔膜泵的提水性能试验 | 第58-62页 |
·试验目的 | 第58页 |
·试验地点 | 第58页 |
·试验设备 | 第58页 |
·试验原理 | 第58-59页 |
·试验方法 | 第59页 |
·数据及结果 | 第59-61页 |
·小结 | 第61-62页 |
7 总结与展望 | 第62-65页 |
·全文总结 | 第62-63页 |
·后续工作展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
附录 | 第67-78页 |
附录1 | 第67-68页 |
附录2 | 第68-69页 |
附录3 | 第69-71页 |
附录4 | 第71-73页 |
附录5 | 第73-74页 |
附录6 | 第74-75页 |
附录7 | 第75-76页 |
附录8 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读研究生期间发表的论文及参加的科研课题 | 第79页 |