摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
注释表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 研究背景 | 第14页 |
1.2 叶片内部结构冷却的国内外研究现状 | 第14-20页 |
1.2.1 扰流柱通道 | 第15-16页 |
1.2.2 射流冲击 | 第16-18页 |
1.2.3 肋壁通道 | 第18-19页 |
1.2.4 复合冷却结构 | 第19-20页 |
1.3 本章研究内容 | 第20-21页 |
第二章 数值计算方法 | 第21-31页 |
2.1 流体流动及换热的基本控制方程 | 第21-22页 |
2.2 湍流模型 | 第22-26页 |
2.2.1 Standard k-ε 模型 | 第22页 |
2.2.2 RNG k-ε 模型 | 第22-23页 |
2.2.3 Realizable k-ε 模型 | 第23-24页 |
2.2.4 SST k-ω 模型 | 第24页 |
2.2.5 湍流模型的选择 | 第24-26页 |
2.3 计算网格 | 第26-29页 |
2.3.1 计算模型、网格 | 第26-28页 |
2.3.2 网格独立性实验 | 第28-29页 |
2.4 边界条件 | 第29-31页 |
2.4.1 特征参数定义 | 第29-31页 |
第三章 不同内部冷却结构的流动传热性能研究 | 第31-67页 |
3.1 不同近壁腔影响 | 第31-36页 |
3.1.1 流场特性 | 第32-35页 |
3.1.2 换热特性 | 第35-36页 |
3.2 不同冲击孔径和间距影响 | 第36-40页 |
3.2.1 流场特性 | 第37-38页 |
3.2.2 换热特性 | 第38-40页 |
3.3 气膜孔径和间距影响 | 第40-45页 |
3.3.1 流场特性 | 第40-43页 |
3.3.2 换热特性 | 第43-45页 |
3.4 不同扰流柱形状影响 | 第45-49页 |
3.4.1 流场特性 | 第45-47页 |
3.4.2 换热特性 | 第47-49页 |
3.5 不同气膜孔倾角影响 | 第49-54页 |
3.5.1 流场特性 | 第50-52页 |
3.5.2 换热特性 | 第52-54页 |
3.6 不同气膜孔排结构影响 | 第54-57页 |
3.6.1 流场特性 | 第54-56页 |
3.6.2 换热特性 | 第56-57页 |
3.7 不同冷却结构叶片冷却性能分析 | 第57-65页 |
3.7.1 模型、网格及边界条件 | 第57-59页 |
3.7.2 流场特性 | 第59-64页 |
3.7.3 换热特性 | 第64-65页 |
3.8 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 双层板综合冷却实验研究 | 第67-87页 |
4.1 实验系统 | 第67页 |
4.2 实验件与实验段设计 | 第67-70页 |
4.3 实验设备 | 第70-72页 |
4.3.1 气源 | 第70页 |
4.3.2 加热器 | 第70页 |
4.3.3 流量测量装置 | 第70-71页 |
4.3.4 压力测量装置 | 第71-72页 |
4.3.5 温度测量装置 | 第72页 |
4.3.6 数据采集系统 | 第72页 |
4.4 实验误差 | 第72-74页 |
4.4.1 综合冷却效率的误差计算 | 第73-74页 |
4.4.2 流量系数的误差计算 | 第74页 |
4.5 实验结果分析处理 | 第74-86页 |
4.5.1 气膜孔板热侧壁面壁温分布 | 第74-76页 |
4.5.2 吹风比对双层板结构冷却效果的影响 | 第76-78页 |
4.5.3 扰流柱形状对双层板结构冷却效果的影响 | 第78-80页 |
4.5.4 冲击孔径与间距对层板结构冷却效果的影响 | 第80-82页 |
4.5.5 孔排数对层板结构冷却效果的影响 | 第82-84页 |
4.5.6 气膜孔倾角对层板结构冷却效果的影响 | 第84-86页 |
4.6 本章小结 | 第86-87页 |
第五章 总结与展望 | 第87-89页 |
5.1 研究结论 | 第87-88页 |
5.1.1 不同内部冷却结构的流动传热性能研究 | 第87页 |
5.1.2 双层板综合冷却实验研究 | 第87-88页 |
5.2 未来工作与展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
在学期间发表的学术论文 | 第95页 |