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离心风机气动噪声数值模拟与降噪设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 课题研究背景与研究意义第10-11页
    1.2 离心风机概述第11-13页
        1.2.1 离心风机的工作原理第11-12页
        1.2.2 气动噪声的产生机理第12-13页
    1.3 国内外研究现状第13-14页
    1.4 课题研究内容与技术路线第14-16页
        1.4.1 研究内容第14-15页
        1.4.2 技术路线第15-16页
第二章 离心风机数值仿真方法验证第16-39页
    2.1 湍流模型概述第16-24页
        2.1.1 流体力学控制方程及直接数值模拟第16-17页
        2.1.2 雷诺时均法第17-19页
        2.1.3 大涡模拟第19-21页
        2.1.4 基于不同湍流模型的仿真计算第21-24页
    2.2 气动噪声数值模拟方法概述第24-31页
        2.2.1 气动声学基本概念第24-25页
        2.2.2 气动噪声数值计算方法研究第25-28页
        2.2.3 声源及时间步长的选择第28-31页
    2.3 边界条件和求解方法第31-37页
        2.3.1 动静区域计算模型简介第31-34页
        2.3.2 旋转域大小对于仿真结果的影响第34-36页
        2.3.3 边界条件设置及求解器选择第36-37页
    2.4 本章小结第37-39页
第三章 离心风机流场与声场的数值模拟第39-70页
    3.1 离心风机流场的仿真计算第39-51页
        3.1.1 离心风机的模型建立第39-44页
        3.1.2 离心风机空气流场的网格划分第44-49页
        3.1.3 离心风机P-Q性能曲线绘制及风洞实验验证第49-51页
    3.2 离心风机声场的计算与验证第51-61页
        3.2.1 离心风机声场的计算及频谱分析第51-54页
        3.2.2 不同工况下气动噪声的变化特点第54-56页
        3.2.3 不同转速下气动噪声的变化特点第56-61页
    3.3 风机叶片边界层的分离与脱落第61-63页
    3.4 离心风机仿真结果分析第63-69页
        3.4.1 离心风机的压力损失第63-65页
        3.4.2 涡量及压力脉动对风机气动噪声的影响第65-67页
        3.4.3 叶片尾缘边界层分离对离心风机性能的影响第67-69页
    3.5 本章小结第69-70页
第四章 新型结构离心风机的设计和优化第70-100页
    4.1 离心风机外壳的优化设计第70-86页
        4.1.1 导流板结构设计与仿真验证第70-73页
        4.1.2 阶梯蜗壳结构设计与仿真验证第73-82页
        4.1.3 防涡圈结构设计与仿真验证第82-86页
    4.2 离心风机叶轮的设计与优化第86-99页
        4.2.1 叶片尾缘的设计与优化第86-94页
        4.2.2 不等距叶轮的设计与优化第94-99页
    4.3 离心风机结构优化方案总结第99-100页
第五章 离心风机被动消声方法研究及实验验证第100-111页
    5.1 离心风机的吸声隔音方法研究第100-105页
        5.1.1 吸声隔音降噪方法概述第100-103页
        5.1.2 吸声隔音降噪方法在离心风机上的应用第103-105页
    5.2 离心风机的风洞实验和噪声测试第105-111页
        5.2.1 风洞实验与噪声测试简介第105-108页
        5.2.2 离心风机降噪方案的实验验证第108-111页
第六章 总结与展望第111-113页
    6.1 总结第111-112页
    6.2 展望第112-113页
致谢第113-114页
参考文献第114-117页

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