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H型垂直轴风力发电机气动性能优化研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-14页
    1.1 风力发电研究背景第9页
    1.2 风力发电机第9-11页
    1.3 垂直轴风力发电机运行效率研究现状第11-12页
    1.4 课题主要内容第12-14页
2 垂直轴风力发电机的基本理论第14-23页
    2.1 风力机基本理论第14-15页
        2.1.1 贝茨定理第14页
        2.1.2 叶素理论第14-15页
    2.2 翼型的几何参数第15-16页
    2.3 翼型空气动力学特性第16-18页
        2.3.1 作用在翼型上的力第16-18页
        2.3.2 性能特性系数第18页
    2.4 升力型垂直轴风机工作原理分析第18-21页
        2.4.1 单个叶片受力分析第18-19页
        2.4.2 风轮的受力分析第19-21页
    2.5 数值模拟方法第21-22页
        2.5.1 流动控制方程第21页
        2.5.2 湍流模型第21-22页
    2.6 本章小结第22-23页
3 风轮的CFD数值计算与试验验证第23-40页
    3.1 风轮的几何模型第23页
    3.2 几何模型简化第23-24页
    3.3 计算网格划分第24-26页
        3.3.1 计算域建立第24-25页
        3.3.2 计算网格建立第25-26页
    3.4 计算参数设定第26-28页
        3.4.1 湍流模型第26-27页
        3.4.2 壁面函数第27页
        3.4.3 边界条件设定第27页
        3.4.4 结果处理第27-28页
    3.5 计算结果分析第28-38页
        3.5.1 流场分析第28-33页
        3.5.2 叶尖速比对风轮流场特性的影响第33-37页
        3.5.3 气动性能分析第37-38页
    3.6 试验验证第38-39页
    3.7 本章小结第39-40页
4 叶片前部改型的垂直轴风力机气动性能优化第40-44页
    4.1 翼型改型第40-41页
    4.2 仿真结果分析第41-43页
    4.3 本章小结第43-44页
5 带有挡板的垂直轴风力发电机性能优化研究第44-62页
    5.1 结构设计第44-45页
    5.2 数值模型第45-47页
        5.2.1 带挡板的数值模型建立第45页
        5.2.2 计算域建立第45-46页
        5.2.3 网格生成第46-47页
    5.3 气动性能分析第47-52页
        5.3.1 挡板宽度第47-50页
        5.3.2 挡板到风机轴之间距离第50-51页
        5.3.3 高度第51-52页
    5.4 风轮能量获取分析第52-55页
        5.4.1 宽度第52-53页
        5.4.2 距离 l/d第53-54页
        5.4.3 高度第54页
        5.4.4 结果分析第54-55页
    5.5 两台风机轴之间距离的影响第55-58页
        5.5.1 流场分析第55-56页
        5.5.2 气动性能分析第56-57页
        5.5.3 两风机之间距离对风机能量获取的影响第57-58页
    5.6 安装角对风机风能利用率的影响第58-61页
        5.6.1 叶片安装角第58-59页
        5.6.2 安装角对风机的风能获取影响第59-61页
    5.7 本章小结第61-62页
6 结论与展望第62-63页
    6.1 结论第62页
    6.2 展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-67页
附录第67页
    A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录第67页

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