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 |