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附面层抽吸对高负荷矩形扩压叶栅性能影响

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 选题背景与意义第10-11页
    1.2 扩压叶栅中的二次流结构第11-13页
    1.3 扩压叶栅内内角区分离研究现状第13-14页
    1.4 叶轮机械内流动控制技术第14-21页
        1.4.1 等离子体流动控制技术第15-16页
        1.4.2 叶顶喷气技术第16页
        1.4.3 机匣处理技术第16-17页
        1.4.4 叶尖小翼技术第17-18页
        1.4.5 附面层抽吸技术第18-21页
    1.5 论文研究内容及目的第21-22页
第2章 实验装置与数值方法第22-33页
    2.1 引言第22页
    2.2 实验方法第22-27页
        2.2.1 研究对象第22-23页
        2.2.2 实验风洞第23-24页
        2.2.3 实验用五孔探针及校准第24-25页
        2.2.4 数据处理公式第25-27页
        2.2.5 误差分析第27页
    2.3 数值方法第27-32页
        2.3.1 ANSYS CFX介绍第27-28页
        2.3.2 控制方程第28-29页
        2.3.3 数值方法设定第29-31页
        2.3.4 数值方法校核第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 端壁非对称抽吸对高负荷矩形扩压叶栅气动性能的影响第33-53页
    3.1 引言第33页
    3.2 端壁非对称附面层抽吸研究第33-50页
        3.2.1 方案介绍第33-34页
        3.2.2 出口截面损失特性第34-36页
        3.2.3 损失沿流向发展规律第36-38页
        3.2.4 吸力面静压-极限流线及体流线第38-41页
        3.2.5 轴向涡量第41-43页
        3.2.6 非对称抽吸对旋涡结构的影响第43-46页
        3.2.7 载荷分布第46-48页
        3.2.8 叶栅通道旋涡模型第48-50页
    3.3 变抽吸流量研究第50-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第4章 吸力面抽吸对高负荷矩形扩压叶栅气动性能的影响第53-66页
    4.1 引言第53页
    4.2 吸力面附面层抽吸研究第53-63页
        4.2.1 方案介绍第53页
        4.2.2 近壁面流线及体流线第53-54页
        4.2.3 出口截面损失特性第54-57页
        4.2.4 损失沿流向发展规律第57-59页
        4.2.5 轴向涡量第59-60页
        4.2.6 载荷分布第60-62页
        4.2.7 叶栅通道旋涡模型第62-63页
    4.3 变抽吸流量研究第63-65页
    4.4 本章小结第65-66页
第5章 附面层抽吸对高负荷矩形扩压叶栅性能影响的实验验证第66-77页
    5.1 引言第66页
    5.2 实验装置第66-67页
    5.3 实验测量系统第67-68页
    5.4 设计冲角下端壁非对称抽吸的实验验证第68-71页
        5.4.1 出口截面损失分析第68-70页
        5.4.2 抽吸侧端壁静压系数分析第70-71页
    5.5 变冲角下端壁非对称抽吸的实验验证第71-73页
        5.5.1 出口截面损失分析第71-72页
        5.5.2 端壁静压系数分析第72-73页
    5.6 端壁对称抽吸对扩压叶栅气动性能影响的实验研究第73-75页
    5.7 本章小结第75-77页
结论第77-78页
参考文献第78-83页
攻读学位期间公开发表论文第83-84页
致谢第84-85页
作者简介第85页

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