摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-15页 |
第1章 绪论 | 第15-31页 |
·研究背景及意义 | 第15-16页 |
·研究背景 | 第15-16页 |
·研究目的及意义 | 第16页 |
·螺旋桨理论及数值方法研究进展 | 第16-20页 |
·螺旋桨理论方法 | 第16-20页 |
·CFD 数值计算方法 | 第20页 |
·水弹性力学理论研究概况 | 第20-25页 |
·线性水弹性理论 | 第21-23页 |
·非线性水弹性理论 | 第23-25页 |
·复合材料螺旋桨的应用及研究现状 | 第25-29页 |
·在军事领域中的发展应用 | 第25-27页 |
·在民用领域中的发展应用 | 第27-28页 |
·复合材料螺旋桨相关研究 | 第28-29页 |
·本文主要研究内容 | 第29-31页 |
第2章 复合材料螺旋桨水动力学基本原理及数值模拟理论 | 第31-55页 |
·复合材料螺旋桨的结构及工作特点 | 第31-33页 |
·复合材料螺旋桨的运动及受力 | 第33-39页 |
·螺旋桨产生推力的原因 | 第34-35页 |
·作用在桨叶上的力和力矩 | 第35-37页 |
·螺旋桨的水动力特性 | 第37-39页 |
·复合材料螺旋桨与金属螺旋桨的研究差异 | 第39页 |
·复合材料螺旋桨数值模拟理论 | 第39-54页 |
·基于粘流理论的螺旋桨CFD 计算方法 | 第39-43页 |
·复合材料层合结构的有限元方法 | 第43-50页 |
·流固耦合 | 第50-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第3章 复合材料螺旋桨结构设计研究 | 第55-72页 |
·引言 | 第55页 |
·敞水状态下复合材料螺旋桨的数值计算方法 | 第55-61页 |
·敞水状态下的水动力模型 | 第55-57页 |
·有限元模型 | 第57-60页 |
·稳态流固耦合数值模拟 | 第60-61页 |
·数值模拟结果及分析 | 第61-68页 |
·稳态流固耦合方法验证分析 | 第61-62页 |
·复合材料螺旋桨敞水性能 | 第62-64页 |
·敞水状态下桨叶压力分布 | 第64-66页 |
·复合材料螺旋桨桨叶的刚度和强度评价 | 第66-68页 |
·复合材料螺旋桨桨叶外形重构 | 第68-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第4章 复合材料螺旋桨的动态特性研究 | 第72-88页 |
·引言 | 第72页 |
·复合材料螺旋桨桨叶模态分析 | 第72-76页 |
·湿模态计算方法 | 第72-74页 |
·干、湿模态性能对比 | 第74-76页 |
·复合材料螺旋桨桨叶结构阻尼 | 第76-86页 |
·结构阻尼数值计算方法 | 第76-80页 |
·结构阻尼测试 | 第80-81页 |
·计算及测试结果分析 | 第81-82页 |
·层合参数对结构阻尼的影响 | 第82-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第5章 非均匀流场下复合材料螺旋桨的水弹性分析 | 第88-113页 |
·引言 | 第88页 |
·非均匀流场下复合材料螺旋桨数值计算方法 | 第88-92页 |
·非均匀流场下的水动力模型与有限元模型 | 第88-90页 |
·瞬态流固耦合数值模拟 | 第90-92页 |
·数值模拟结果及分析 | 第92-104页 |
·瞬态流固耦合方法验证分析 | 第92-94页 |
·复合材料螺旋桨非定常水动力 | 第94-96页 |
·非均匀流下桨叶压力分布 | 第96-98页 |
·复合材料螺旋桨桨叶动态结构响应 | 第98-104页 |
·水弹性优化设计 | 第104-111页 |
·本章小结 | 第111-113页 |
第6章 复合材料螺旋桨的制备及评价 | 第113-124页 |
·引言 | 第113页 |
·复合材料螺旋桨成型工艺 | 第113-116页 |
·成型工艺选择 | 第113-114页 |
·模具 | 第114-115页 |
·铺层设计工艺性考虑 | 第115-116页 |
·对转复合材料螺旋桨制备 | 第116-117页 |
·测试 | 第117-123页 |
·型面检测分析 | 第117-120页 |
·重量测试分析 | 第120页 |
·噪声测试分析 | 第120-123页 |
·本章小结 | 第123-124页 |
结论 | 第124-127页 |
参考文献 | 第127-137页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第137-139页 |
致谢 | 第139-140页 |
个人简历 | 第140页 |