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水平轴风力机桨叶气膜加热的数值模拟与研究

致谢第1-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-18页
   ·课题研究背景及研究意义第11-13页
   ·桨叶防、融冰研究现状第13-14页
   ·气膜冷却研究进展第14-16页
   ·气膜防冰机制第16页
   ·本文研究内容第16-17页
   ·本章小结第17-18页
2 水平轴风力机的相关理论与软件简介第18-30页
   ·水平轴风力机的相关理论第18-27页
     ·风力机的分类第18-19页
     ·水平轴风力机构造第19-21页
     ·翼型简介第21-23页
     ·翼型气动性能参数第23-26页
     ·影响翼型气动性能的因素第26-27页
   ·软件简介第27-29页
     ·Fluent软件简介第27页
     ·Gambit软件第27-28页
     ·Tecplot软件第28页
     ·Origin软件简介第28-29页
     ·ANSYS软件简介第29页
   ·本章小结第29-30页
3 二维翼型结冰的相关理论介绍和数值模拟第30-41页
   ·结冰相关理论第30-32页
     ·结冰机理第30-31页
     ·影响结冰因素第31页
     ·水滴运动轨迹第31-32页
   ·翼型结冰数值模拟第32-40页
     ·模型建立第32-33页
     ·边界条件第33页
     ·湍流模型第33-35页
     ·不同攻角下翼型表面的压力分布第35-36页
     ·不同攻角下翼型表面的速度分布第36-38页
     ·不同攻角下翼型表面的的结冰体积分数第38-39页
     ·翼型升力面的结冰厚度第39-40页
   ·本章小结第40-41页
4 平板横向紊动射流的数值模拟第41-48页
   ·物理模型与边界条件第41页
   ·计算结果与讨论第41-47页
     ·温度场分布第42-44页
     ·主流通道上气膜加热效率分布第44-45页
     ·纵向截面气膜加热效率分布第45-46页
     ·底面中心线上气膜加热效率分布第46-47页
   ·本章小结第47-48页
5 桨叶片局部三维横向紊动射流的数值模拟第48-65页
   ·数值模型第48-52页
     ·控制方程第48-49页
     ·物理模型第49-50页
     ·网格生成第50-51页
     ·紊流模型第51页
     ·边界条件第51-52页
   ·不同攻角下气膜加热的数值模拟与研究第52-57页
     ·物理模型与边界条件第52-53页
     ·纵向截面气膜孔射流流动轨迹第53-54页
     ·纵向截面翼型表面温度分布等直线图第54-56页
     ·纵向截面气膜孔射流的加热效率第56-57页
   ·排列方式不同对三维横向紊动射流的影响第57-64页
     ·物理模型与边界条件第57-58页
     ·射流小孔排列方式不同对温度场的影响第58-59页
     ·小孔排列方式不同对压力场影响第59-61页
     ·主流通道上气膜加热效率比较第61-62页
     ·底面中心线上的气膜加热效率比较第62-63页
     ·射流温度不同对气膜加热影响第63-64页
   ·本章小结第64-65页
6 风力机桨叶片有限元分析第65-76页
   ·风力机叶片计算模型第65-66页
   ·三维桨叶片几何模型的建立第66-68页
     ·叶片各截面曲线的生成第66-67页
     ·叶片实体模型的生成第67-68页
   ·有限元分析软件ANSYS第68-71页
     ·单桨叶片有限元模型的建立第68-70页
     ·有限元分析结果第70-71页
   ·风力机叶片模态分析第71-75页
     ·模态分析概念第71-72页
     ·桨叶振动系统的理论方程第72页
     ·无孔叶片振动模态分析第72-74页
     ·有孔叶片振动模态分析第74-75页
     ·仿真结果对比分析第75页
   ·本章小结第75-76页
7 结论与展望第76-77页
   ·结论第76页
   ·展望第76-77页
参考文献第77-80页
作者简历第80-82页
学位论文数据集第82页

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