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叶片固有特性和振动响应分析方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 叶片固有特性分析方法第12-13页
        1.2.2 叶片振动响应分析方法第13-17页
    1.3 本文研究的主要内容第17-19页
第2章 基于扭转梁假设的叶片振动的解析分析第19-33页
    2.1 引言第19页
    2.2 基本假设及坐标系第19-20页
        2.2.1 基本假设第19页
        2.2.2 坐标系第19-20页
    2.3 弯—扭耦合振动微分方程第20-27页
    2.4 振动微分方程组的降价处理和求解第27-28页
    2.5 计算方法及结果分析第28-32页
        2.5.1 计算方法第28页
        2.5.2 计算结果第28-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第3章 叶片固有特性的数值分析第33-53页
    3.1 引言第33-49页
        3.1.1 模态分析理论第33-34页
        3.1.2 静频和动频的概念第34页
        3.1.3 叶片实体模型的建立第34-35页
        3.1.4 叶片有限元模型的建立第35-36页
        3.1.5 边界条件及求解方法的确定第36-38页
        3.1.6 固有模态分析第38-43页
        3.1.7 预应力模态分析第43-49页
    3.2 叶片的共振分析第49-51页
        3.2.1 激振力第49页
        3.2.2 共振第49-50页
        3.2.3 共振图第50-51页
    3.3 本章小结第51-53页
第4章 叶片三维流场分析第53-71页
    4.1 引言第53页
    4.2 计算流体力学的理论与方法第53-57页
        4.2.1 控制方程第53-54页
        4.2.2 湍流模型第54-55页
        4.2.3 有限体积法第55-56页
        4.2.4 SIMPLE算法第56-57页
    4.3 全三维数值计算分析第57-69页
        4.3.1 数值模拟中的几何建模第57页
        4.3.2 实体模型的建立和网络的划分第57-58页
        4.3.3 边界条件和相关设置第58-61页
        4.3.4 计算结果的收敛性第61-62页
        4.3.5 计算结果和分析第62-67页
        4.3.6 气体力分析第67-69页
    4.4 本章小结第69-71页
第5章 考虑S1和S2气动加载的叶片振动响应的计算第71-81页
    5.1 引言第71页
    5.2 准三元流理论—S1和S2流面理论第71-74页
    5.3 考虑S1气动载荷加载的叶片振动响应的计算第74-77页
        5.3.1 载荷设置第74页
        5.3.2 计算结果和分析第74-77页
    5.4 考虑S2气动载荷加载的叶片振动响应的计算第77-80页
        5.4.1 载荷设置第77-78页
        5.4.2 计算结果和分析第78-80页
    5.5 比较S1和S2气动加载第80页
    5.6 本章小结第80-81页
第6章 考虑集中载荷加载的叶片振动响应的计算第81-87页
    6.1 引言第81页
    6.2 瞬态响应分析过程第81-85页
        6.2.1 载荷设置第81页
        6.2.2 激励点不同对响应过程的影响第81-83页
        6.2.3 转速不同对响应过程的影响第83-85页
    6.3 本章小结第85-87页
第7章 结论与展望第87-89页
    7.1 结论第87页
    7.2 展望第87-89页
参考文献第89-93页
致谢第93页

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