摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
图表清单 | 第8-10页 |
注释表 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-14页 |
·研究背景和意义 | 第11页 |
·国内外研究现状 | 第11-13页 |
·本文研究的目的、意义和方法 | 第13页 |
·本文研究的主要内容 | 第13-14页 |
第二章 风力机叶片截面二维翼型数值模拟 | 第14-16页 |
·引言 | 第14页 |
·网格生成 | 第14-15页 |
·二维翼型计算结果 | 第15页 |
·章节小结 | 第15-16页 |
第三章 风力机叶片三维模型流场分析 | 第16-24页 |
·引言 | 第16页 |
·三维风力机模型数值模拟 | 第16-19页 |
·风力机模型和网格的建立 | 第16-17页 |
·风力机模型气动特性计算 | 第17-19页 |
·三维风力机叶片上气动力对叶片 1/4 轴线的力矩计算 | 第19-23页 |
·章节小结 | 第23-24页 |
第四章 风力机叶片离心力对叶片 1/4 轴线扭矩计算 | 第24-29页 |
·引言 | 第24页 |
·风力机叶片离心力扭矩计算 | 第24-28页 |
·章节小结 | 第28-29页 |
第五章 风力机叶片结冰载荷特性分析 | 第29-53页 |
·引言 | 第29页 |
·过冷水滴的撞击特性分析 | 第29-31页 |
·水滴的撞击极限(impingement limit) | 第30页 |
·总收集系数(total collection coefficient) | 第30页 |
·局部水滴收集系数(local collection coefficient) | 第30-31页 |
·总的撞击水量Wm(total impinging mass flux) | 第31页 |
·局部的撞击水量W (local impinging mass flux) | 第31页 |
·过冷水滴的轨迹运动方程 | 第31-38页 |
·基本假设 | 第31-32页 |
·Lagrange 法 | 第32-33页 |
·龙格库塔法 | 第33-34页 |
·水滴所处位置 | 第34页 |
·水滴所处位置当地流场速度的差值求解 | 第34-35页 |
·水滴与物面碰撞判断 | 第35-36页 |
·代数插值 | 第36-38页 |
·极限轨迹的寻找 | 第38页 |
·积冰的热力学模型 | 第38-46页 |
·Messinger 的积冰热力学模型 | 第39-40页 |
·积冰控制体单元质量守恒 | 第40-41页 |
·积冰控制体单元能量守恒 | 第41-42页 |
·结冰表面等效粗糙度计算 | 第42页 |
·对流传热系数计算 | 第42-46页 |
·冰型计算结果 | 第46-52页 |
·NACA0012 翼型冰型计算 | 第46-49页 |
·风力机翼型冰型计算 | 第49-52页 |
·章节小结 | 第52-53页 |
第六章 翼型结冰控制研究 | 第53-58页 |
·引言 | 第53页 |
·NACA0012 翼型控制前后气动特性研究 | 第53-57页 |
·翼型上下面加挡板 | 第54页 |
·翼型前缘加鼓包 | 第54-56页 |
·翼型上翼面吹气控制 | 第56-57页 |
·章节小结 | 第57-58页 |
第七章 结论与展望 | 第58-59页 |
·本文总结 | 第58页 |
·本文展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
硕士生学习期间发表学术论文 | 第63页 |