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 |