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基于并行遗传算法的叶轮机叶片优化设计

摘要第1-5页
Abstract第5-13页
第一章 绪论第13-17页
   ·研究背景及意义第13-14页
     ·风力机叶片第13页
     ·压气机叶片第13-14页
   ·国内外研究状况第14-16页
     ·风轮叶片优化设计第14-15页
     ·航空发动机风扇/压气机叶片优化设计第15-16页
   ·本文研究工作第16-17页
第二章 基于叶素-动量理论风力机叶片设计第17-43页
   ·叶素-动量理论第17-21页
     ·动量理论第17-18页
     ·叶素理论第18-19页
     ·叶素-动量理论第19-20页
     ·叶尖损失和轮毂损失修正第20页
     ·轴向速度诱导因子修正第20-21页
   ·基于叶素-动量理论风力机气动性能计算程序的研制第21-25页
     ·计算模型建立第21-24页
     ·程序计算流程第24-25页
   ·大攻角下二维翼型升、阻力系数计算第25-28页
     ·分离涡模拟简介第25-27页
     ·分离涡模拟与S-A 湍流模型计算结果比较第27-28页
   ·算例第28-33页
     ·风力机参数第28-30页
     ·计算结果及分析第30-31页
     ·升、阻力系数对风力机预测精度的影响第31-33页
   ·静态失速延迟模型在大风速下风力机预测中的应用第33-35页
     ·静态失速延迟产生机理第33页
     ·Du-Selig 静态失速延迟模型第33-34页
     ·预测结果及分析第34-35页
   ·低风速风力机叶片优化设计第35-41页
     ·初始叶片设计第35-37页
     ·叶片气动性能优化第37-40页
     ·叶片气动性能校验第40-41页
   ·小结第41-43页
第三章 冷却风机三维数值模拟与优化第43-52页
   ·冷却风机内部流场数值模拟第43-46页
     ·原始风机计算模型第43页
     ·数值模拟第43-45页
     ·计算结果及分析第45-46页
   ·冷却风机叶片优化设计第46-51页
     ·S904 翼型与原始翼型性能比较第46-47页
     ·S904 翼型优化第47-48页
     ·三维叶片造型第48-49页
     ·优化风机性能计算及分析第49-51页
   ·小结第51-52页
第四章 压气机/风扇二维叶型及三维叶片优化第52-90页
   ·自动优化设计方法介绍第52-53页
   ·流场数值计算第53-56页
     ·粘性体积力计算方法第53-54页
     ·叶片通道网格生成第54-55页
     ·边界条件与加速收敛技术第55-56页
   ·遗传算法第56-59页
     ·遗传算法基本理论第56-57页
     ·遗传算法多目标优化处理第57-58页
     ·遗传算法并行技术第58-59页
   ·参数化方法第59-61页
     ·二维叶型参数化第60页
     ·三维叶片参数化第60-61页
   ·多层参数化概述及其改进第61-68页
     ·多层参数化概述第61-63页
     ·叶型多层参数化第63-64页
     ·叶片多层参数化第64页
     ·多层参数化方法在遗传算法中的实现第64-65页
     ·多层参数化算例检验第65-67页
     ·多层参数化改进第67-68页
   ·二维叶型优化设计第68-71页
     ·设计参数设置第69页
     ·目标函数构造第69页
     ·优化结果及分析第69-71页
   ·三维叶片优化设计第71-81页
     ·设计参数设置第72页
     ·目标函数构造第72-73页
     ·流场参数与遗传算法参数第73页
     ·流场计算精度考察第73-75页
     ·优化结果分析第75-81页
   ·Rotor67 转子叶片第二次优化设计第81-89页
     ·设计参数、优化目标函数及遗传算法参数设置第82页
     ·优化结果分析第82-89页
   ·小结第89-90页
第五章 总结与展望第90-92页
   ·总结第90页
   ·展望第90-92页
参考文献第92-95页
致谢第95-96页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第96页

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