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某型风力涡轮波瓣混合器气动设计与数值研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-25页
    1.1 我国风能的利用现状第8-14页
        1.1.1 风能定义及其优势第8-10页
        1.1.2 中国风电发展现状第10-14页
    1.2 风力机分类及设计方法综述第14-18页
        1.2.1 水平轴风力机第15-16页
        1.2.2 垂直轴风力机第16-17页
        1.2.3 低速风力机设计方法简介第17-18页
    1.3 国内外研究现状第18-23页
        1.3.1 国外研究现状第18-21页
        1.3.2 国内研究现状第21-23页
    1.4 本文的主要研究内容第23-25页
第2章 数值计算方法第25-33页
    2.1 引言第25页
    2.2 流体力学的控制方程组第25-26页
    2.3 湍流模型第26-29页
        2.3.1 标准k-? 模型第27-28页
        2.3.2 RNG k-? 模型第28页
        2.3.3 k-ω 模型第28页
        2.3.4 SST k-ω 模型第28-29页
    2.4 风力机基本理论第29-32页
        2.4.1 贝茨理论第29-30页
        2.4.2 引射器特性方程第30-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 波瓣混合器的数学描述第33-43页
    3.1 引言第33页
    3.2 几何模型的参数化设计第33-35页
    3.3 网格划分及网格无关性验证第35-40页
    3.4 湍流模型的验证第40-41页
    3.5 本章小结第41-43页
第4章 波瓣混合器增强掺混的机理分析第43-63页
    4.1 引言第43页
    4.2 流向涡与正交涡的产生机理第43-45页
    4.3 波瓣混合器旋涡发展的基本规律第45-58页
    4.4 涡轮级气动性能分析第58-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第5章 波瓣混合器的优化设计及气动特性分析第63-85页
    5.1 引言第63页
    5.2 动叶转速的选择第63页
    5.3 波瓣尾缘距外涵喉部的距离的选择第63-67页
    5.4 最速上升法寻找最优区域第67-72页
        5.4.1 一次回归正交分析第68-70页
        5.4.2 最速上升法寻找最优区域第70-72页
    5.5 多元非线性回归分析第72-73页
    5.6 波瓣混合器基本参数对动叶扭矩的影响第73-79页
        5.6.1 波瓣混合器波瓣数的影响第73-76页
        5.6.2 波瓣混合器基本参数的影响第76-79页
    5.7 低速风力机优化结构与原型的对比第79-83页
    5.8 本章小结第83-85页
结论第85-87页
参考文献第87-93页
致谢第93页

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