基于鸟类翅膀的水平轴风力机仿生叶片优化分析
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
·选题意义 | 第10-11页 |
·水平轴风力机发展现状 | 第11-14页 |
·风力机研究现状 | 第11-12页 |
·仿生技术在风力机及相关领域的应用 | 第12-14页 |
·研究目的及内容 | 第14-18页 |
·研究目的 | 第14-15页 |
·研究内容 | 第15-18页 |
第二章 生物翼型获取及性能研究 | 第18-36页 |
·引言 | 第18页 |
·翼型的气动特性 | 第18-21页 |
·翼型气动特性基本参数 | 第18-19页 |
·翼型的气动特性变化 | 第19-21页 |
·典型鸟类翅膀翼型的提取及数值分析 | 第21-27页 |
·翼型的提取 | 第21-22页 |
·数值模型选择 | 第22页 |
·长耳鸮翼型组数值分析 | 第22-25页 |
·长耳鸮翼型与 NACA4412 翼型对比分析 | 第25-27页 |
·翼型风洞试验 | 第27-33页 |
·翼型加工 | 第27-30页 |
·风洞测试过程 | 第30-32页 |
·风洞试验分析 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-36页 |
第三章 生物翅膀构型获取及分析 | 第36-48页 |
·引言 | 第36页 |
·三维翼展气动特性分析 | 第36-40页 |
·翼展模型建立 | 第36-37页 |
·计算模型选取 | 第37-38页 |
·计算结果 | 第38-39页 |
·结果分析 | 第39-40页 |
·基于军舰鸟翅膀构型的千瓦级叶片气动特性分析 | 第40-45页 |
·仿生叶片模型建立 | 第40-42页 |
·计算模型选择 | 第42页 |
·计算结果 | 第42-43页 |
·结果分析 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-48页 |
第四章 风力机叶片设计 | 第48-60页 |
·引言 | 第48页 |
·叶片设计理论 | 第48-49页 |
·风力机叶片基本概念 | 第48-49页 |
·风力机叶片设计理论 | 第49页 |
·三维风力机叶片构建 | 第49-56页 |
·构建 500W 标准小型风力机 | 第49-51页 |
·部分翼型改进叶片 | 第51-53页 |
·构型改进叶片 | 第53-55页 |
·全部翼型改进叶片 | 第55-56页 |
·数值分析 | 第56-59页 |
·数值模拟方法 | 第56-57页 |
·数值分析 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第五章 风力机效率测试及分析 | 第60-72页 |
·引言 | 第60页 |
·风力机叶片加工 | 第60-64页 |
·风力机叶片加工方法 | 第60-61页 |
·风力机叶片的加工 | 第61-64页 |
·风力机效率测试系统搭建 | 第64-66页 |
·测试系统 | 第64-65页 |
·风速计标定 | 第65-66页 |
·风力机转速转化 | 第66页 |
·室外自然条件下风力机效率测试 | 第66-70页 |
·测试方法 | 第66-67页 |
·实验条件 | 第67页 |
·实验分析 | 第67-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
·主要工作结论 | 第72页 |
·创新点 | 第72-73页 |
·不足与展望 | 第73-74页 |
附录 A:翼展比在 20%的翼型数据 | 第74-75页 |
附录 B:翼展比在 30%的翼型数据 | 第75-76页 |
附录 C:翼展比在 40%的翼型数据 | 第76-77页 |
附录 D:翼展比在 50%的翼型数据 | 第77-78页 |
附录 E:翼展比在 60%的翼型数据 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |