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CDFS可变弯度导叶设计方法及叶尖射流扩稳研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 研究背景第15-17页
    1.2 国内外研究现状分析第17-19页
        1.2.1 可变弯度导叶的研究现状第17-19页
        1.2.2 叶尖射流扩稳技术的研究现状第19页
    1.3 本文主要工作第19-21页
        1.3.1 研究目的第19-20页
        1.3.2 主要研究内容及章节安排第20-21页
第二章 可变弯度导叶基础叶型设计第21-33页
    2.1 基础叶型构造方法第21-24页
        2.1.1 厚度分布方程第21-22页
        2.1.2 中弧线方程第22-23页
        2.1.3 包络线生成第23-24页
    2.2 基础叶型参数分析第24-32页
        2.2.1 计算软件和数值计算方法介绍第24-25页
        2.2.2 叶型弯角对叶栅性能的影响第25-27页
        2.2.3 最大挠度相对位置对叶栅性能的影响第27-29页
        2.2.4 最大厚度相对位置对叶栅性能的影响第29-30页
        2.2.5 最佳基础叶型的选择第30-31页
        2.2.6 稠度对叶栅性能的影响第31-32页
    2.3 本章小结第32-33页
第三章 可变弯度导叶缝隙设计及设计点选取第33-44页
    3.1 计算模型及计算方法第33-34页
    3.2 可变弯度导叶设计指标第34页
    3.3 可变弯度导叶缝隙形式设计第34-38页
        3.3.1 Coanda效应的由来及其应用第34-35页
        3.3.2 不同缝隙形式的对比第35-38页
    3.4 可变弯度导叶开缝位置研究第38-40页
    3.5 可变弯度导叶设计点的选取第40页
    3.6 适用于CDFS的可变弯度导叶第40-43页
    3.7 本章小结第43-44页
第四章 可变弯度导叶叶栅实验验证及其在某CDFS中的数值验证第44-57页
    4.1 实验设备及数据采集系统第44-51页
        4.1.1 平面叶栅风洞介绍第44-45页
        4.1.2 五孔探针及其标定第45-49页
        4.1.3 位移机构第49-50页
        4.1.4 数据测量与采集第50-51页
        4.1.5 数据整理第51页
        4.1.6 可变弯度导叶叶栅实验件介绍第51页
    4.2 可变弯度导叶叶栅出口尾迹测量第51-52页
    4.3 实验结果和分析第52-53页
    4.4 可变弯度导叶在某CDFS中的数值验证第53-56页
        4.4.1 CDFS计算模型及计算方法第54-55页
        4.4.2 可变弯度导叶在CDFS中的数值验证第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第五章 弯曲静子叶片对叶尖射流扩稳的影响第57-76页
    5.1 压气机实验台及喷射系统第57-61页
        5.1.1 双级低速轴流压气机实验台介绍第57-59页
        5.1.2 实验台测量截面第59-60页
        5.1.3 喷射系统第60-61页
    5.2 稳态数据测量与采集第61-65页
        5.2.1 6点梳状总压测量耙第61-62页
        5.2.2 位移机构第62页
        5.2.3 四孔探针及其标定第62-65页
        5.2.4 稳态数据采集系统第65页
    5.3 动态数据测量与采集第65-66页
        5.3.1 高频响动态总压探针第65-66页
        5.3.2 动态数据采集系统第66页
    5.4 实验数据处理第66-69页
        5.4.1 稳态数据处理第66-68页
        5.4.2 动态数据处理第68-69页
    5.5 实验结果和分析第69-75页
        5.5.1 叶尖射流在直叶片压气机上的扩稳效果第69-70页
        5.5.2 静子叶片弯曲对叶尖射流扩稳的影响第70-75页
    5.6 本章小结第75-76页
第六章 总结和展望第76-78页
    6.1 总结第76页
    6.2 展望第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-83页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第83页

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