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 |