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水平轴风力机气动噪声预测的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 研究背景和意义第11-14页
    1.2 风力机的种类第14-16页
    1.3 水平轴风力机气动方面研究现状第16-20页
        1.3.1 新型翼型第16-18页
        1.3.2 失速延迟第18-19页
        1.3.3 动态失速第19-20页
    1.4 风力机气动噪声预测研究现状第20-21页
    1.5 本文研究内容第21-22页
第二章 气动计算模型第22-37页
    2.1 翼型的几何参数和空气动力特性第22-24页
        2.1.1 翼型的几何参数和气流角第22-23页
        2.1.2 作用在运动翼型上的空气动力第23-24页
    2.2 失速延迟模型第24-26页
    2.3 叶素—动量理论第26-35页
        2.3.1 动量理论第26-31页
        2.3.2 叶素理论第31-33页
        2.3.3 叶素—动量理论第33页
        2.3.4 Prandtl 叶尖、轮毂损失修正第33-34页
        2.3.5 Glauert 修正因子第34-35页
    2.4 模型计算流程第35-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 气动噪声预测模型第37-56页
    3.1 声学基础第37-39页
        3.1.1 声波的频率和波长第37页
        3.1.2 声压和声压级第37-39页
        3.1.3 倍频程第39页
    3.2 翼型气动噪声预测模型第39-54页
        3.2.1 湍动来流噪声第40-42页
        3.2.2 湍流边界层尾缘噪声第42页
        3.2.3 分离流噪声第42-47页
        3.2.4 层流边界层涡脱噪声第47-48页
        3.2.5 叶尖涡噪声第48-50页
        3.2.6 钝尾缘涡脱噪声第50-52页
        3.2.7 边界层参数计算第52-53页
        3.2.8 方向函数第53-54页
    3.3 风力机气动噪声预测模型第54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 水平轴风力机气动噪声预测程序第56-69页
    4.1 程序的计算流程第56-59页
    4.2 实际算例及分析第59-68页
        4.2.1 未计及三维失速延迟第59-62页
        4.2.2 计及三维失速延迟第62-68页
    4.3 本章小结第68-69页
第五章 结论及展望第69-70页
参考文献第70-73页
致谢第73-74页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第74-76页

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