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涡轮叶片尾缘偏劈缝结构流动换热特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
注释表第13-14页
缩略词第14-15页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 引言第15页
    1.2 叶片尾缘冷却国内外研究综述第15-25页
        1.2.1 尾缘外部气膜冷却第16-21页
        1.2.2 内冷通道结构对尾缘冷却的影响第21-25页
    1.3 本文研究内容第25-27页
第二章 尾缘偏劈缝结构流动换热特性实验系统第27-45页
    2.1 流动换热特性实验系统及实验件第27-33页
        2.1.1 实验系统第27-33页
    2.2 实验段与实验件第33-39页
        2.2.2 实验工况第38页
        2.2.3 实验过程第38页
        2.2.4 实验参数定义第38-39页
    2.3 PIV实验系统及实验件第39-45页
        2.3.1 实验系统第39-41页
        2.3.2 实验段与实验件第41-42页
        2.3.3 实验过程第42-45页
第三章 尾缘偏劈缝结构流动换热特性实验结果及分析第45-85页
    3.1 各结构尾缘温度场分布第45-54页
        3.1.1 劈缝形状对尾缘温度分布的影响第45-47页
        3.1.2 劈缝的出流面积对尾缘温度分布的影响第47-48页
        3.1.3 劈缝的出流角度对尾缘温度分布的影响第48-50页
        3.1.4 肋尾打坏对尾缘温度分布的影响第50-51页
        3.1.5 扰流柱及内腔损坏对尾缘温度分布的影响第51-53页
        3.1.6 扰流柱偏移对尾缘温度分布的影响第53-54页
    3.2 叶片尾缘绝热冷却效率实验结果及分析第54-63页
        3.2.1 吹风比对绝热冷却效率的影响第54-55页
        3.2.2 劈缝形状对尾缘绝热冷却效率的影响第55-56页
        3.2.3 出流面积对尾缘绝热冷却效率的影响第56-58页
        3.2.4 出流角度对尾缘绝热冷却效率的影响第58-59页
        3.2.5 肋尾打坏程度对尾缘绝热冷却效率的影响第59-60页
        3.2.6 扰流柱及内腔损坏程度对尾缘绝热冷却效率的影响第60-61页
        3.2.7 扰流柱偏移对尾缘绝热冷却效率的影响第61-63页
    3.3 叶片尾缘对流换热系数实验结果及分析第63-73页
        3.3.1 吹风比对对流换热系数的影响第63-64页
        3.3.2 劈缝形状对尾缘对流换热系数的影响第64-65页
        3.3.3 出流面积对尾缘对流换热系数的影响第65-67页
        3.3.4 出流角度对尾缘对流换热系数的影响第67-68页
        3.3.5 肋尾打坏程度尾缘对流换热系数的影响第68-70页
        3.3.6 扰流柱及内腔损坏程度尾缘对流换热系数的影响第70-72页
        3.3.7 扰流柱偏移对尾缘对流换热系数的影响第72-73页
    3.4 叶片尾缘压力系数实验结果及分析第73-75页
        3.4.1 不同形状劈缝-扰流柱组合结构对压力系数比较第73页
        3.4.2 不同出流面积的劈缝-扰流柱组合结构压力系数比较第73-74页
        3.4.3 不同出流角度的劈缝-扰流柱组合结构压力系数比较第74页
        3.4.4 不同肋尾打坏程度劈缝-扰流柱组合结构压力系数比较第74页
        3.4.5 扰流柱偏移对尾缘劈缝-扰流柱组合结构压力系数的影响第74-75页
    3.5 实验误差分析第75-78页
        3.5.1 绝热冷却效率的误差分析第76页
        3.5.2 对流换热系数的误差分析第76-78页
        3.5.3 压力系数的误差分析第78页
    3.6 PIV实验结果及分析第78-82页
        3.6.1 吹风比对流场的影响第78-79页
        3.6.2 不同结构之间尾缘流场比较第79-80页
        3.6.3 肋尾打坏对尾缘流场的影响第80-82页
        3.6.4 扰流柱及内腔损坏对尾缘流场的影响第82页
        3.6.5 扰流柱偏移对尾缘流场的影响第82页
    3.7 本章小结第82-85页
第四章 尾缘偏劈缝结构流动换热特性数值研究第85-117页
    4.1 计算模型第85-87页
    4.2 湍流模型第87-88页
    4.3 网格划分第88-89页
        4.3.1 网格独立性实验第88页
        4.3.2 网格划分第88-89页
    4.4 计算方法及边界条件设置第89-90页
    4.5 计算参数定义及数据处理方法第90页
    4.6 数值模拟结果及分析第90-115页
        4.6.1 不同吹风比条件下尾缘区域数值计算结果第90-92页
        4.6.2 不同形状劈缝结构尾缘数值模拟结果第92-97页
        4.6.3 不同出流面积劈缝尾缘数值模拟结果第97-100页
        4.6.4 不同出流角度劈缝尾缘数值模拟结果第100-105页
        4.6.5 不同肋尾打坏程度劈缝结构数值模拟结果第105-110页
        4.6.6 扰流柱偏移结构尾缘数值模拟结果第110-113页
        4.6.7 计算结果与实验结果对比第113-115页
    4.7 本章小结第115-117页
第五章 结论与展望第117-119页
    5.1 研究结论第117-118页
    5.2 展望第118-119页
参考文献第119-123页
致谢第123-124页
攻读硕士期间发表的论文第124页

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