吸尘器离心风机气动性能及噪声研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
注释表 | 第12-13页 |
缩略词 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 吸尘器离心式风机 | 第15-17页 |
1.2.1 风机结构 | 第15-16页 |
1.2.2 性能参数 | 第16-17页 |
1.3 离心式风机的研究现状 | 第17-20页 |
1.3.1 气动性能研究 | 第17-18页 |
1.3.2 气动噪声研究 | 第18-20页 |
1.4 论文主要内容 | 第20-22页 |
第二章 数值模拟与实验方法 | 第22-34页 |
2.1 数值模拟中的旋转处理方法 | 第22-26页 |
2.1.1 旋转坐标系下的控制方程 | 第22-23页 |
2.1.2 冻结转子法 | 第23-24页 |
2.1.3 混合平面法 | 第24-25页 |
2.1.4 滑移网格法 | 第25-26页 |
2.2 湍流数值计算方法 | 第26-29页 |
2.2.1 SST湍流模型 | 第27-28页 |
2.2.2 DES湍流模拟 | 第28-29页 |
2.3 离心风机性能实验方法 | 第29-33页 |
2.3.1 气动性能实验方法 | 第29-31页 |
2.3.2 气动噪声实验方法 | 第31-33页 |
2.4 小结 | 第33-34页 |
第三章 原型风机流场数值模拟及实验验证 | 第34-46页 |
3.1 流场数值模拟 | 第34-36页 |
3.1.1 模型建立与网格划分 | 第34-36页 |
3.1.2 计算设置 | 第36页 |
3.2 气动性能实验及对比验证 | 第36-39页 |
3.2.1 实验测试 | 第36-38页 |
3.2.2 计算结果及实验对比 | 第38-39页 |
3.3 流场分析 | 第39-45页 |
3.3.1 叶轮子午面流场 | 第39-41页 |
3.3.2 叶轮回转面流场 | 第41-42页 |
3.3.3 叶轮内二次流 | 第42-44页 |
3.3.4 导流器流场 | 第44-45页 |
3.4 小结 | 第45-46页 |
第四章 离心风机效率优化 | 第46-62页 |
4.1 叶轮几何构型 | 第46-48页 |
4.2 关键设计参数对气动性能的影响 | 第48-52页 |
4.2.1 叶片入口角β_1 | 第48-50页 |
4.2.2 叶片出口角β_2 | 第50-51页 |
4.2.3 叶片圆弧半径r_1 | 第51-52页 |
4.3 基于贝塞尔曲线的叶片型线优化 | 第52-61页 |
4.3.1 贝塞尔曲线参数化建模 | 第53-55页 |
4.3.2 构造响应面模型 | 第55-57页 |
4.3.3 NLPQL算法原理 | 第57-58页 |
4.3.4 优化结果及分析 | 第58-60页 |
4.3.5 实验验证 | 第60-61页 |
4.4 小结 | 第61-62页 |
第五章 离心风机气动噪声研究 | 第62-80页 |
5.1 气动噪声计算基础 | 第62-65页 |
5.1.1 基本概念 | 第62-64页 |
5.1.2 离心风机气动噪声 | 第64页 |
5.1.3 气动噪声数值计算方法 | 第64-65页 |
5.2 原型风机气动噪声数值模拟 | 第65-70页 |
5.2.1 瞬态流场模拟 | 第67-68页 |
5.2.2 气动噪声模拟 | 第68-70页 |
5.3 气动噪声实验及对比验证 | 第70-73页 |
5.3.1 实验测试 | 第70-71页 |
5.3.2 计算结果及实验对比 | 第71-73页 |
5.4 叶片数目对风机噪声的影响 | 第73-76页 |
5.5 叶顶斜切对风机噪声的影响 | 第76-79页 |
5.6 小结 | 第79-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 总结 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第87页 |