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无叶扩压器旋转失速的机理与特性研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1. 绪论第14-26页
    1.1 研究背景与意义第14-15页
    1.2 离心压缩机与失速现象第15-17页
    1.3 无叶扩压器失速的研究进展第17-24页
        1.3.1 扩压器失速的实验与理论研究第18-21页
        1.3.2 扩压器失速的数值研究第21-22页
        1.3.3 扩压器失速的抑制方法研究第22-24页
    1.4 本文研究内容第24-26页
2. 扩压器的失速机理分析第26-36页
    2.1 宽窄扩压器的失速机理第26-27页
    2.2 宽扩压器的边界层分离模型第27-32页
    2.3 窄扩压器的混流区失稳理论第32-34页
    2.4 本章小结第34-36页
3. 扩压器失速的模拟分析第36-50页
    3.1 CFD软件介绍第36-37页
    3.2 数值模型验证第37-40页
    3.3 平壁扩压器失速模拟第40-44页
        3.3.1 数值模型与计算设置第40-42页
        3.3.2 结果分析第42-44页
    3.4 扩压器宽度影响第44-47页
    3.5 叶顶间隙影响第47-48页
    3.6 本章小结第48-50页
4. 扩压器失速的特性分析第50-70页
    4.1 数值模型与计算设置第50-51页
    4.2 模拟验证第51-54页
    4.3 失速特性参数第54-55页
    4.4 扩压器几何参数的影响第55-57页
    4.5 射流-尾迹结构参数的影响第57-63页
        4.5.1 射流-尾迹强度的影响第57-59页
        4.5.2 叶片数目的影响第59-61页
        4.5.3 射流分布比的影响第61-63页
    4.6 理想条件下的失速分析第63-68页
        4.6.1 径向速度的影响第64-66页
        4.6.2 周向速度的影响第66-68页
    4.7 本章小结第68-70页
5. 收缩型扩压器的模拟分析第70-76页
    5.1 收缩面形状的影响第70-71页
    5.2 收缩面单双侧位置的影响第71-73页
    5.3 收缩面收缩度的影响第73页
    5.4 收缩面长度的影响第73-74页
    5.5 本章小结第74-76页
6. 总结与展望第76-78页
    6.1 主要研究结论第76-77页
    6.2 后续研究展望第77-78页
参考文献第78-84页
在读期间主要学术成果第84页

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