摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
注释表 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-19页 |
1.1 研究背景和意义 | 第14页 |
1.2 反问题设计方法的发展概况 | 第14-17页 |
1.3 反问题设计方法研究中存在的困难 | 第17-18页 |
1.4 研究目标和主要研究内容 | 第18-19页 |
1.4.1 研究目标 | 第18页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 三维无粘反问题设计方法基本原理分析 | 第19-33页 |
2.1 无粘反问题设计流程 | 第19-20页 |
2.2 可渗透壁面边界条件 | 第20-23页 |
2.2.1 亚音出流 | 第22页 |
2.2.2 亚音入流 | 第22-23页 |
2.3 三维壁面修正方法 | 第23-24页 |
2.4 可渗透壁面边界条件与无粘滑移壁面边界条件的归一性 | 第24-32页 |
2.4.1 可渗透壁面边界条件与无粘滑移壁面边界条件的归一性论证 | 第24-26页 |
2.4.2 可渗透壁面边界条件和无粘滑移壁面边界条件的归一性验证 | 第26-32页 |
2.5 小结 | 第32-33页 |
第三章 三维无粘反问题设计方法应用技术研究 | 第33-47页 |
3.1 局部低速区中反问题设计方法的处理办法 | 第33-44页 |
3.1.1 问题的提出 | 第33-37页 |
3.1.2 壁面修正误差分析 | 第37-41页 |
3.1.2.1 壁面修正的局部截断误差分析 | 第37-39页 |
3.1.2.2 壁面修正误差的传递 | 第39-41页 |
3.1.3 壁面修正对反问题流场参数的敏感性分析 | 第41-43页 |
3.1.4 算例验证 | 第43-44页 |
3.2 壁面修正起始点位置 | 第44-45页 |
3.3 目标参数给定策略 | 第45-46页 |
3.4 小结 | 第46-47页 |
第四章 反问题设计方法在并行化NAPA中的实现 | 第47-54页 |
4.1 并行化CFD计算软件NAPA简介 | 第47-49页 |
4.2 反问题流场求解模块的并行化处理 | 第49-50页 |
4.3 算例验证 | 第50-53页 |
4.4 小结 | 第53-54页 |
第五章 级环境下压气机转子叶片的反问题优化设计 | 第54-69页 |
5.1 初始stage35介绍 | 第54-60页 |
5.1.1 初始stage35无粘流场计算 | 第55-57页 |
5.1.2 初始stage35粘性流场计算 | 第57-60页 |
5.2 转子叶片无粘反问题优化设计 | 第60-63页 |
5.2.1 目标压力分布给定 | 第60页 |
5.2.2 反问题流场求解 | 第60-61页 |
5.2.3 改型stage35转子叶片几何求解 | 第61-63页 |
5.3 转子叶片粘性反问题优化设计 | 第63-67页 |
5.3.1 三维粘性反问题设计流程 | 第64-65页 |
5.3.2 预估无粘目标压力分布 | 第65页 |
5.3.3 改型stage35转子叶片几何求解 | 第65-67页 |
5.4 小结 | 第67-69页 |
第六章 总结与展望 | 第69-71页 |
6.1 总结 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第75页 |