摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
·研究的背景和意义 | 第12-13页 |
·国内外风力机叶片技术研究现状 | 第13-15页 |
·仿生学的应用 | 第15-17页 |
·仿生学的发展 | 第15-16页 |
·探讨鸟类飞行的必要性 | 第16-17页 |
·国内外研究鸟类飞行的现状 | 第17-23页 |
·鸟的飞行姿态研究 | 第17-19页 |
·鸟类羽毛的研究 | 第19-20页 |
·鸟类翅翼形状的研究 | 第20-21页 |
·鸟类飞行研究在工程上的应用 | 第21-23页 |
·本文主要研究内容 | 第23-26页 |
第二章 海鸥翅翼羽毛特性研究 | 第26-38页 |
·引言 | 第26-27页 |
·海鸥生物学特征 | 第27-28页 |
·海鸥翅翼羽毛的研究 | 第28-36页 |
·参数测量方法 | 第28-29页 |
·测量结果及分析 | 第29-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
第三章 仿海鸥翅翼模型建立及气动性能分析 | 第38-72页 |
·引言 | 第38-39页 |
·海鸥翅翼几何形态测量 | 第39-40页 |
·逆向工程技术 | 第40-44页 |
·逆向工程 | 第40-42页 |
·逆向工程软件 | 第42-44页 |
·海鸥翅翼数据采集及模型建立 | 第44-52页 |
·海鸥翅翼数据点采集 | 第44-46页 |
·三维点云数据的处理 | 第46-49页 |
·曲面构建 | 第49-51页 |
·曲面误差和质量分析 | 第51-52页 |
·海鸥翅翼模型气动性能数值模拟 | 第52-60页 |
·CFD 软件简介 | 第52-53页 |
·计算流体力学控制方程 | 第53-56页 |
·海鸥翅翼模型网格建立 | 第56-59页 |
·模型验证 | 第59-60页 |
·结果分析 | 第60-69页 |
·海鸥翅翼绕流流动分析 | 第60-64页 |
·静态绕流流动分析 | 第64-69页 |
·本章小结 | 第69-72页 |
第四章 仿海鸥翅翼构型模型的建立与气动性能研究 | 第72-86页 |
·引言 | 第72页 |
·海鸥翅翼前缘凸起模型的建立及结果分析 | 第72-78页 |
·建立前凸模型 | 第72-73页 |
·结果分析 | 第73-78页 |
·海鸥翅翼上弯模型的建立及结果分析 | 第78-83页 |
·上弯模型建立 | 第78-79页 |
·结果分析 | 第79-83页 |
·综合比较两种构型 | 第83-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
第五章 海鸥翼型数据提取及气动性能分析 | 第86-106页 |
·引言 | 第86页 |
·海鸥翅翼翼型的提取 | 第86-89页 |
·翼型的截面参数 | 第89-91页 |
·影响翼型气动性能的因素 | 第89-90页 |
·仿海鸥翼型的几何参数 | 第90-91页 |
·翼型的气动性能计算 | 第91-94页 |
·网格划分 | 第91-92页 |
·Fluent 中求解 | 第92-93页 |
·计算方法的验证 | 第93-94页 |
·数值模拟结果及分析 | 第94-102页 |
·不同攻角下翼型气动性能 | 第94-96页 |
·翼型压力分布 | 第96-98页 |
·翼型周围流场分布 | 第98-100页 |
·不同风速下翼型的气动性能 | 第100-102页 |
·翼型加工和风洞试验 | 第102-105页 |
·翼型的加工方法 | 第102-103页 |
·风洞实验 | 第103-104页 |
·实验结果及分析 | 第104-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
第六章 海鸥翅翼的优良气动特性在风力机叶片设计中的应用 | 第106-122页 |
·引言 | 第106页 |
·风力机叶片基本理论 | 第106-108页 |
·三维风力机叶片构建 | 第108-113页 |
·标准小型 500W 风力机叶片建模 | 第108-109页 |
·仿生叶片设计 | 第109-113页 |
·数值模拟分析 | 第113-121页 |
·数值模拟方法 | 第113页 |
·数值模拟方法验证 | 第113-114页 |
·数值模拟结果分析 | 第114-121页 |
·本章小结 | 第121-122页 |
第七章 结论与展望 | 第122-125页 |
·主要工作与结论 | 第122-123页 |
·创新点 | 第123-124页 |
·研究展望 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-135页 |
致谢 | 第135-136页 |
作者简介及攻读博士学位期间科研成果 | 第136页 |