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Magnus风力机叶片的改进及其特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
主要符号表第15-18页
第1章 绪论第18-35页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第18页
    1.2 风力机研究进展第18-24页
        1.2.1 水平轴风力机研究进展第19-22页
        1.2.2 垂直轴风力机研究进展第22-24页
    1.3 风力机叶片研究现状第24-30页
        1.3.1 传统翼型第24-25页
        1.3.2 风力机专用翼型第25-28页
        1.3.3 改进翼型第28-30页
    1.4 Magnus 效应研究进展第30-33页
    1.5 本文的主要研究内容第33-35页
第2章 Magnus 风力机叶片存在的问题研究第35-56页
    2.1 引言第35页
    2.2 Magnus 效应理论分析第35-38页
    2.3 Magnus 叶片流场的数值计算第38-41页
        2.3.1 网格模型划分第38-39页
        2.3.2 计算条件设定第39-41页
        2.3.3 仿真结果监测第41页
    2.4 Magnus 叶片升/阻力特性变化规律研究第41-49页
        2.4.1 Magnus 叶片升力系数变化规律的研究第41-44页
        2.4.2 Magnus 叶片阻力系数变化规律的研究第44-47页
        2.4.3 Magnus 叶片升阻比变化规律的研究第47-48页
        2.4.4 Magnus 叶片功率消耗变化规律的研究第48-49页
    2.5 叶片升阻比对风力机性能影响规律的研究第49-55页
        2.5.1 升阻比对风力机风能利用率影响规律研究第52-54页
        2.5.2 升阻比对风力机转矩特性影响规律研究第54页
        2.5.3 升阻比对风力机推力特性影响规律研究第54-55页
    2.6 本章小结第55-56页
第3章 制约 Magnus 叶片升阻比提高的机理研究第56-68页
    3.1 引言第56页
    3.2 Magnus 叶片绕流流场分析第56-59页
    3.3 Magnus 叶片阻力特性的研究第59-65页
        3.3.1 旋转圆柱表面压力变化分析第59-61页
        3.3.2 制约 Magnus 叶片阻力降低的机理研究第61-65页
    3.4 流场形态对 Magnus 叶片阻力系数规律的研究第65-67页
        3.4.1 前驻点位置对叶片阻力系数影响规律的研究第65-66页
        3.4.2 尾涡对叶片阻力系数影响规律的研究第66-67页
    3.5 本章小结第67-68页
第4章 Magnus 叶片的改进及其升/阻力特性的研究第68-86页
    4.1 引言第68页
    4.2 改进型 Magnus 叶片的设计第68-75页
        4.2.1 头部对叶片流场影响的研究第68-71页
        4.2.2 尾翼对叶片升/阻力特性影响的研究第71-74页
        4.2.3 头部与尾翼结合对叶片升/阻力特性影响的研究第74页
        4.2.4 间隙对叶片升/阻力特性影响规律的研究第74-75页
    4.3 改进型 Magnus 叶片几何参数优化第75-78页
    4.4 改进型 Magnus 叶片升/阻力特性变化规律的研究第78-85页
        4.4.1 周速比对叶片升/阻力特性影响规律的研究第78-80页
        4.4.2 雷诺数对叶片升/阻力特性影响规律的研究第80-81页
        4.4.3 风速对叶片升/阻力特性影响规律的研究第81-82页
        4.4.4 旋转圆柱直径对叶片升/阻力特性影响规律的研究第82-83页
        4.4.5 攻角对叶片升/阻力特性影响规律的研究第83-85页
    4.5 本章小结第85-86页
第5章 改进型 Magnus 叶片升/阻力特性的实验研究第86-100页
    5.1 引言第86页
    5.2 实验方案设计第86-87页
    5.3 实验系统组成及关键零部件结构设计第87-93页
        5.3.1 叶片结构设计第87-89页
        5.3.2 风洞设计第89页
        5.3.3 测力仪结构设计第89-93页
    5.4 实验测试系统设计第93-94页
        5.4.1 控制系统设计第93-94页
        5.4.2 检测系统设计第94页
    5.5 实验结果与分析第94-99页
        5.5.1 实验数据处理第94-95页
        5.5.2 实验结果分析第95-99页
    5.6 本章小结第99-100页
第6章 改进型 Magnus 叶片风力机性能的预测研究第100-112页
    6.1 引言第100页
    6.2 改进型 Magnus 叶片风力机的几何模型第100-101页
    6.3 改进型 Magnus 叶片水平轴风力机性能预测模型的建立第101-103页
    6.4 改进型 Magnus 叶片水平轴风力机性能的预测分析第103-107页
        6.4.1 风能利用率变化规律的分析第103-105页
        6.4.2 转矩特性变化规律的分析第105-106页
        6.4.3 轴向推力特性变化规律的分析第106-107页
    6.5 改进型 Magnus 水平轴风力机性能比较分析第107-111页
        6.5.1 风能利用率比较分析第107-109页
        6.5.2 转矩特性比较分析第109-110页
        6.5.3 推力特性比较分析第110-111页
    6.6 本章小结第111-112页
结论第112-114页
参考文献第114-121页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第121-123页
致谢第123-124页
个人简历第124页

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