摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题研究的意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外高出口马赫数涡轮流动设计研究进展 | 第12-17页 |
1.2.1 国外高出口马赫数涡轮流动设计研究进展 | 第12-15页 |
1.2.2 国内高出口马赫数涡轮流动设计研究进展 | 第15-17页 |
1.3 叶栅中的损失及影响因素 | 第17-19页 |
1.3.1 叶栅几何参数的影响 | 第19页 |
1.3.2 叶栅工况参数的影响 | 第19页 |
1.4 本文研究的内容 | 第19-22页 |
1.4.1 渐缩叶栅高出口马赫数下的流动分析 | 第20页 |
1.4.2 叶栅几何参数及工况参数对渐缩型叶栅流动的影响 | 第20-21页 |
1.4.3 缩放叶栅高出口马赫数下的流动分析 | 第21-22页 |
第2章 数值方法及验证 | 第22-31页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 网格生成及计算软件简介 | 第22-23页 |
2.3 控制方程及湍流模型 | 第23-25页 |
2.3.1 标准 k-ε两方程模型 | 第23-24页 |
2.3.2 RNG k-ε模型 | 第24页 |
2.3.3 SST 湍流模型及 -Re 转捩模型 | 第24-25页 |
2.4 计算软件可靠性验证 | 第25-27页 |
2.5 湍流模型验证 | 第27-28页 |
2.6 网格无关性的验证 | 第28-29页 |
2.7 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 渐缩叶栅高出口马赫数下的流动分析 | 第31-49页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 二维薄片叶栅变背压计算 | 第31-44页 |
3.2.1 模型及网格划分 | 第31-32页 |
3.2.2 计算边界条件 | 第32页 |
3.2.3 基本参数分析 | 第32-34页 |
3.2.4 流场内波系分析 | 第34-39页 |
3.2.5 流场损失分析 | 第39-44页 |
3.3 三维平面叶栅变背压计算 | 第44-47页 |
3.3.1 一维参数分析 | 第44-45页 |
3.3.2 流场内波系分析 | 第45-46页 |
3.3.3 流场内损失分析 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 叶栅几何参数及工况参数对渐缩型叶栅流动的影响 | 第49-61页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 叶栅几何参数 | 第49-52页 |
4.2.1 叶型参数化方法 | 第49-51页 |
4.2.2 后弯角及其定义 | 第51页 |
4.2.3 尾楔角及其定义 | 第51-52页 |
4.3 叶栅几何参数对渐缩型叶栅流动的影响 | 第52-58页 |
4.3.1 后弯角变化对流场的影响 | 第52-54页 |
4.3.2 尾楔角变化对流场的影响 | 第54-57页 |
4.3.3 尾缘相对厚度变化对流场的影响 | 第57-58页 |
4.4 工况参数对渐缩型叶栅流动的影响 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 缩放叶栅高出口马赫数下的流动分析 | 第61-73页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 薄片叶栅变背压计算 | 第61-65页 |
5.2.1 模型及计算边界条件 | 第61-62页 |
5.2.2 缩放流道叶栅的损失探讨 | 第62-65页 |
5.3 缩放叶栅 At/Ao的变化对流场的影响 | 第65-69页 |
5.4 典型出口马赫数下的叶型后弯角对流场的影响 | 第69-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
个人简历 | 第81页 |