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低速引射式风力涡轮气动设计及优化

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
符号表第9-19页
第1章 绪论第19-51页
    1.1 课题来源第19页
    1.2 研究的背景及意义第19-22页
    1.3 风力涡轮国内外研究现状第22-40页
        1.3.1 传统风力涡轮研究现状第22-31页
        1.3.2 新型风力涡轮研究现状第31-40页
    1.4 涡轮级设计优化研究现状第40-43页
    1.5 引射器的研究现状第43-47页
    1.6 本文的研究内容及章节安排第47-51页
第2章 低速引射式风力涡轮的设计方法第51-88页
    2.1 引言第51页
    2.2 低速引射式风力涡轮的总体性能计算第51-62页
        2.2.1 低速引射式风力涡轮总体性能计算的重要假设第52-54页
        2.2.2 单级风力涡轮模型第54页
        2.2.3 端部扩张的单级风力涡轮模型第54-55页
        2.2.4 引射式风力涡轮模型第55-57页
        2.2.5 引射式风力涡轮的气动参数和性能计算第57-59页
        2.2.6 引射式风力涡轮系统设计参数的选取第59-62页
    2.3 风力涡轮叶片气动设计方法第62-74页
        2.3.1 风力涡轮设计要求第62-63页
        2.3.2 风力涡轮一维总体参数计算方法第63-67页
        2.3.3 风力涡轮级可控涡-叶素组的准三维设计方法第67-71页
        2.3.4 风力涡轮叶片参数的选取第71-74页
    2.4 风力涡轮叶片造型方法第74-82页
        2.4.1 子午流道形状定义第75-76页
        2.4.2 径向流面定义第76-77页
        2.4.3 二维叶型设计第77-78页
        2.4.4 积叠规律定义第78-80页
        2.4.5 风力涡轮级的三维修正第80-82页
    2.5 风力引射器的三维设计第82-87页
    2.6 本章小结第87-88页
第3章 引射式风力涡轮性能预测的数值方法研究第88-112页
    3.1 引言第88-89页
    3.2 数值计算方法第89-98页
        3.2.1 控制方程第89-91页
        3.2.2 离散方法第91-92页
        3.2.3 湍流模型第92-97页
        3.2.4 Reqg - 转捩模型第97-98页
    3.3 计算方法可靠性验证第98-111页
        3.3.1 低速环形涡轮叶栅气动性能实验第99-105页
        3.3.2 波瓣引射器的PIV实验验证第105-111页
    3.4 本章小结第111-112页
第4章 低速引射式风力涡轮气动性能研究第112-129页
    4.1 引言第112页
    4.2 引射式低速风力涡轮的数值计算模型第112-115页
        4.2.1 几何结构第112-113页
        4.2.2 数值方法第113页
        4.2.3 边界条件第113页
        4.2.4 计算参数第113-114页
        4.2.5 网格独立性验证第114-115页
    4.3 低速工况风力涡轮整体工作性能分析第115-118页
        4.3.1 低速掺混引射风力涡轮性能分析第115-117页
        4.3.2 与传统风力涡轮风能利用系数的对比第117-118页
    4.4 低速工况风力涡轮气动性能分析第118-127页
        4.4.1 风力涡轮中心平面旋涡结构及形成机理第118-120页
        4.4.2 涡轮后侧气流掺混流动分析第120-122页
        4.4.3 波瓣引射器后侧气流掺混流动分析第122-127页
    4.5 低速工况风力涡轮多工况的引射能力分析第127-128页
    4.6 本章小结第128-129页
第5章 涡轮出气角对风力引射器性能的影响研究第129-146页
    5.1 引言第129页
    5.2 风力引射器的性能参数第129-130页
    5.3 预旋对波瓣引射器性能影响的数值计算模型第130-132页
        5.3.1 几何模型第130-131页
        5.3.2 数值方法第131页
        5.3.3 边界条件第131-132页
    5.4 网格及网格独立验证第132-133页
    5.5 不同预旋工况计算结果分析第133-141页
        5.5.1 预旋对风力引射器内涵道分离流动的影响第133-134页
        5.5.2 预旋对流向涡和正交涡涡量沿流程的发展的影响第134-139页
        5.5.3 预旋对外流场旋涡结构的影响第139-141页
    5.6 与传统风力涡轮+引射器组合结构的风力涡轮比较第141-144页
    5.7 本章小结第144-146页
第6章 风力引射器优化及涡轮总体性能研究第146-172页
    6.1 引言第146页
    6.2 风力引射器优化方案第146-148页
        6.2.1 优化目标第147页
        6.2.2 优化方法第147-148页
        6.2.3 优化结果验证第148页
    6.3 风力引射器的参数化设计第148-149页
    6.4 计算模型及网格第149-152页
        6.4.1 流体控制方程及边界条件第149-150页
        6.4.2 计算域几何模型第150页
        6.4.3 网格及网格无关性验证第150-152页
    6.5 回归设计与分析第152-157页
        6.5.1 一次回归正交试验及分析第152-155页
        6.5.2 最速上升法确定最优解区域第155-156页
        6.5.3 多元非线性回归分析第156-157页
    6.6 低速风力涡轮引射器基本参数对引射性能的影响第157-158页
    6.7 设计工况低速引射式风力涡轮的优化结果与原型的比较第158-165页
        6.7.1 总体性能及结构参数的对比分析第158-161页
        6.7.2 设计工况流场优化前后对比分析第161-165页
    6.8 多工况优化后引射式风力涡轮与原型的性能比较第165-167页
        6.8.1 多工况引射式风力涡轮优化前后气动性能第165-167页
        6.8.2 多工况引射式风力涡轮优化前后引射性能第167页
    6.9 基于不同地区风速频率评估新型涡轮年发电量第167-170页
        6.9.1 引射式涡轮的年发电量的计算方法第167-168页
        6.9.2 引射式风力涡轮的年均发电量计算第168-170页
        6.9.3 与传统风力涡轮的综合对比第170页
    6.10 本章小结第170-172页
结论第172-176页
参考文献第176-197页
攻读博士学位期间发表的学术论文及其它成果第197-200页
致谢第200-203页
个人简历第203页

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