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叶栅内气体流动特征对叶片气膜冷却特性的影响研究

摘要第4-5页
abstract第5页
注释表第14-15页
第一章 绪论第15-23页
    1.1 引言第15页
    1.2 国内外研究现状第15-21页
    1.3 本文研究目的第21页
    1.4 本文研究内容第21-23页
第二章 叶片表面换热特性的实验研究第23-69页
    2.1 实验系统第23-24页
    2.2 测量系统第24-26页
        2.2.1 流量测量系统第24页
        2.2.2 温度测量系统第24-25页
        2.2.3 压力测量系统第25页
        2.2.4 湍流度测量系统第25-26页
    2.3 实验件与实验段第26-33页
        2.3.1 实验件第26-31页
        2.3.2 实验段第31-33页
    2.4 实验条件及实验过程第33-34页
        2.4.1 实验条件第33页
        2.4.2 实验过程第33-34页
    2.5 参数定义第34-35页
    2.6 测量装置标定第35-37页
        2.6.1 流量装置标定第35-36页
        2.6.2 温度装置标定第36-37页
    2.7 涡轮叶片表面冷却效率实验结果分析第37-53页
        2.7.1 叶片表面温度分布云图第37-39页
        2.7.2 叶片冷却效率分布云图第39-41页
        2.7.3 吹风比对于叶片冷却效率的影响第41-50页
        2.7.4 主流雷诺数对于叶片冷却效率的影响第50-51页
        2.7.5 主流湍流度对于叶片冷却效率的影响第51-53页
    2.8 涡轮叶片表面对流换热系数实验结果分析第53-64页
        2.8.1 吹风比对于叶片对流换热系数的影响第53-61页
        2.8.2 主流雷诺数对于叶片对流换热系数的影响第61-62页
        2.8.3 主流湍流度对于叶片对流换热系数的影响第62-64页
    2.9 压力系数实验结果分析第64-65页
    2.10 实验误差分析第65-67页
        2.10.1 冷却效率的误差分析第65-66页
        2.10.2 对流换热系数的误差分析第66-67页
    2.11 本章小结第67-69页
第三章 典型叶片表面换热特性数值模拟研究第69-91页
    3.1 数值计算方法第69-74页
        3.1.1 控制方程第69页
        3.1.2 湍流模型第69-70页
        3.1.3 计算模型第70-71页
        3.1.4 网格划分第71-73页
        3.1.5 边界条件设置第73-74页
    3.2 数值流场分析第74-76页
        3.2.1 局部细节图第74-76页
        3.2.2 叶栅总体图第76页
    3.3 叶片表面气膜计算分析第76-83页
        3.3.1 叶片绝热壁温第76-79页
        3.3.2 叶片加热壁温第79-80页
        3.3.3 冷却效率云图第80-83页
    3.4 冷却效率数值分析第83-85页
        3.4.1 不同吹风比下冷却效率分布第83-84页
        3.4.2 不同进口雷诺数下冷却效率分布第84页
        3.4.3 不同湍流度下冷却效率分布第84-85页
    3.5 对流换热系数数值分析第85-87页
        3.5.1 不同吹风比下对流换热系数分布第85页
        3.5.2 不同进口雷诺数下对流换热系数分布第85-86页
        3.5.3 不同湍流度下对流换热系数分布第86-87页
    3.6 数值模拟与实验结果对比分析第87-89页
        3.6.1 冷却效率对比第87-88页
        3.6.2 对流换热系数对比第88-89页
    3.7 本章小结第89-91页
第四章 总结与展望第91-93页
    4.1 总结第91页
    4.2 展望第91-93页
参考文献第93-97页
致谢第97-98页
攻读硕士学位期间发表的论文第98页

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