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导向器叶片冲击冷却结构设计及传热特性研究

摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第1章 绪论第14-30页
   ·选题的目的及意义第14-15页
   ·涡轮叶片典型冷却方式第15-18页
     ·冲击冷却第15-16页
     ·扰动器强化换热第16页
     ·预旋喷嘴第16页
     ·冷却空气散热器第16页
     ·气膜冷却第16-17页
     ·发散冷却第17页
     ·层板冷却第17页
     ·陶瓷涂层第17-18页
     ·组合叶片第18页
   ·冲击冷却特点第18-20页
     ·单孔冲击冷却特点第19页
     ·多排孔冲击冷却特点第19-20页
   ·冲击冷却研究现状第20-24页
     ·国外冲击冷却研究现状第21-22页
     ·国内冲击冷却研究现状第22-24页
   ·气-热-弹耦合数值研究第24-28页
     ·气热耦合第25-27页
     ·热弹耦合第27-28页
   ·本文的主要工作第28-30页
第2章 计算模型第30-39页
   ·Transition k-kl- 转捩模型第30-34页
   ·气热耦合模型第34-36页
     ·气热耦合数值解法第34页
     ·气热耦合固体边界第34-35页
     ·气热耦合热传导第35-36页
   ·热弹耦合模型第36-38页
   ·本章小结第38-39页
第3章 Transition k-kl- 转捩模型研究第39-62页
   ·无压力梯度平板跨越转捩第39-43页
   ·有压力梯度平板跨越转捩第43-45页
   ·分离转捩第45-55页
     ·边界条件及网格第45-46页
     ·计算结果分析第46-52页
     ·湍流模型比较第52-55页
   ·Transition k-kl-ω转捩模型修正第55-61页
   ·本章小结第61-62页
第4章 平板单孔及阵列射流冲击冷却传热研究第62-111页
   ·计算模型及计算方法第62-67页
     ·单孔射流计算模型及计算方法第62-63页
     ·阵列射流计算模型及计算方法第63-64页
     ·网格无关性验证第64-67页
   ·冲击冷却实验关联式第67-70页
     ·单孔射流第67-68页
     ·阵列射流第68-70页
   ·单孔冲击冷却研究第70-78页
     ·冲击雷诺数第70-74页
     ·冲击间距第74-76页
     ·场协同分析第76-78页
   ·阵列冲击冷却研究第78-109页
     ·冲击雷诺数第78-81页
     ·冲击孔径第81-82页
     ·冲击间距第82-88页
     ·冲击孔水平间距第88-91页
     ·冲击孔排列方式第91-98页
     ·初始横向流第98-104页
     ·冲击气流出口方向第104-107页
     ·冲击角度第107-109页
   ·本章小结第109-111页
第5章 导向器叶片冲击冷却结构设计第111-147页
   ·引言第111-112页
   ·无冷却叶片流场分析第112-115页
     ·计算模型及网格划分第112页
     ·边界条件第112-113页
     ·流场分析第113-115页
   ·冷却方案第115-116页
   ·冲击孔径及轴向间距研究第116-126页
     ·冲击孔径研究第116-121页
     ·冲击孔轴向间距研究第121-126页
   ·劈缝排气方案研究第126-137页
     ·劈缝结构研究第126-131页
     ·冲击间距研究第131-134页
     ·冷却温度和流量研究第134-137页
   ·冷却气体总压入口时冷却结构设计第137-145页
   ·本章小结第145-147页
第6章 导向器叶片多场耦合分析第147-160页
   ·温度载荷应力分析第147-152页
     ·网格数量对等效应力影响第147-150页
     ·网格数量对总变形量影响第150-152页
   ·冲击载荷应力分析第152-153页
     ·表面冲击应力对等效应力影响第152-153页
     ·表面冲击应力对总变形量影响第153页
   ·振动模态分析第153-157页
   ·疲劳寿命分析第157-159页
     ·基于 Manson-Conffin 公式法第158页
     ·通用斜率法第158-159页
   ·本章小结第159-160页
结论第160-164页
参考文献第164-173页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第173-174页
致谢第174页

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