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大温比下端壁气膜冷却与气膜孔-涡发生器组合冷却的实验研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 研究背景与意义第11-12页
    1.2 气膜冷却概述第12-13页
    1.3 平板气膜冷却技术的研究现状第13-15页
    1.4 透平叶片冷却技术概述第15-16页
    1.5 透平端壁冷却技术概述第16-22页
        1.5.1 叶栅通道二次流流动特性第16-18页
        1.5.2 叶栅端壁表面的传热特性第18-19页
        1.5.3 叶栅端壁气膜冷却技术的研究现状第19-22页
    1.6 高温下气膜冷却特性第22-23页
    1.7 本文研究动机和内容第23-25页
第2章 温比对导叶端壁全气膜综合冷却特性的影响第25-45页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验系统图第26-33页
        2.2.1 进气系统第26-27页
        2.2.2 电加热系统第27-28页
        2.2.3 温度测量系统第28-30页
        2.2.4 实验段设计第30-33页
    2.3 数据处理第33-34页
    2.4 误差分析第34-35页
    2.5 结果讨论第35-43页
        2.5.1 大温比下端壁表面温度分布第35-36页
        2.5.2 大温比下端壁表面全气膜冷却特性分布第36-40页
        2.5.3 温比对端壁表面全气膜冷却特性的影响第40-43页
    2.6 结论第43-45页
第3章 主流雷诺数对导叶端壁全气膜综合冷却特性的影响第45-57页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验设备第45-47页
    3.3 数据处理第47页
    3.4 误差分析第47-48页
    3.5 结果讨论第48-55页
        3.5.1 主流进口雷诺数对端壁表面温度分布的影响第48-49页
        3.5.2 主流进口雷诺数对端壁表面综合冷却效率分布的影响第49-50页
        3.5.3 主流进口雷诺数对端壁轴向综合冷却效率分布的影响第50-53页
        3.5.4 主流进口雷诺数对端壁流向综合冷却效率分布的影响第53-54页
        3.5.5 主流进口雷诺数对端壁面平均综合冷却效率分布的影响第54-55页
    3.6 结论第55-57页
第4章 端壁表面气膜冷却特性的优化设计—气膜孔与涡发生器组合冷却结构第57-77页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验设备与方法第58-63页
        4.2.1 实验模型第58-59页
        4.2.2 实验系统第59-61页
        4.2.3 PLIF测量第61-63页
    4.3 误差分析第63页
    4.4 上游单个四面体斜坡结果第63-68页
        4.4.1 流向截面z/d=0上的无量纲浓度分布第63-65页
        4.4.2 展向截面x/d=0-3上的无量纲浓度分布第65-68页
    4.5 下游单个四面体斜坡结果第68-72页
        4.5.1 流向截面z/d=0上的无量纲浓度分布第68-70页
        4.5.2 展向截面x/d=3上的无量纲浓度分布第70-72页
    4.6 上、下游组合四面体斜坡结果第72-74页
        4.6.1 流向截面z/d=0上的无量纲浓度分布第72-73页
        4.6.2 展向截面x/d=3上的无量纲浓度分布第73-74页
    4.7 讨论第74-76页
    4.8 结论第76-77页
第5章 总结与展望第77-79页
参考文献第79-87页
致谢第87-89页
在读期间发表的学术论文和取得的研究成果第89页

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