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吸叶机流道结构优化与降噪研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景及意义第9页
    1.2 离心风机噪声研究现状第9-12页
        1.2.1 离心风机噪声理论第10-11页
        1.2.2 风机气动噪声降噪方法第11-12页
    1.3 本文研究方法与技术路线第12-14页
第二章 风机流场声场基本理论第14-27页
    2.1 吸叶机风机结构第14-16页
        2.1.1 离心风机结构第14-15页
        2.1.2 离心风机性能参数第15-16页
    2.2 流体动力学控制方程第16-18页
    2.3 湍流数值模拟理论第18-21页
        2.3.1 湍流数值模拟模型第18-19页
        2.3.2 湍流黏性模型第19-21页
    2.4 风机气动噪声第21-26页
        2.4.1 噪声的物理量度第21-22页
        2.4.2 风机噪声源第22-23页
        2.4.3 气动噪声计算方法第23-26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 风机流场声场数值模拟第27-37页
    3.1 计算模型处理与网格划分第27-29页
    3.2 Fluent数值模拟第29-31页
    3.3 边界条件设置第31-32页
    3.4 仿真结果分析第32-36页
        3.4.1 流场仿真分析第32-35页
        3.4.2 声场仿真结果分析第35-36页
    3.5 本章小结第36-37页
第四章 风机流场声场实验分析第37-44页
    4.1 试验台布置第37页
    4.2 流场试验第37-39页
    4.3 基于LabView的声场试验分析第39-43页
    4.4 本章小结第43-44页
第五章 吸叶机流道降噪方法研究第44-71页
    5.1 长短叶片优化第44-49页
        5.1.1 短叶片参数确定第45-48页
        5.1.2 优化方案实验分析第48-49页
    5.2 吸叶机结构形式优化第49-51页
        5.2.1 吸叶机常见结构形式第49-50页
        5.2.2 蜗壳出口结构优化第50-51页
    5.3 蜗壳气动设计第51-62页
        5.3.1 蜗壳旋转部分设计第52-55页
        5.3.2 变螺旋角蜗壳组合设计第55-60页
        5.3.3 最优蜗壳组合方案第60-62页
    5.4 微穿孔板设计第62-67页
        5.4.1 微穿孔板理论第62-65页
        5.4.2 基于遗传算法的双层微穿孔板吸声性能第65-67页
    5.5 相似性设计第67-69页
    5.6 本章小结第69-71页
第六章 总结与展望第71-73页
    6.1 全文总结第71-72页
    6.2 研究展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-78页
攻读硕士学位期间发表的论文第78页

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