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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

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