涡轮叶片气膜冷却孔绕流的实验与数值模拟研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-16页 |
物理量名称及符号表 | 第16-19页 |
第1章 绪论 | 第19-34页 |
·课题研究的背景 | 第19-21页 |
·燃气轮机的发展概况简述 | 第19-21页 |
·燃气轮机的冷却技术简述 | 第21页 |
·气膜冷却的研究现状 | 第21-30页 |
·冷却孔附近流动结构的研究 | 第22-25页 |
·冷却孔附近换热特性的研究 | 第25-30页 |
·论文的研究目的和主要工作 | 第30-32页 |
·论文的结构 | 第32-34页 |
第2章 实验装置及测试技术 | 第34-46页 |
·引言 | 第34页 |
·风洞简介 | 第34-35页 |
·温度场的测量方法 | 第35-41页 |
·液晶材料简介 | 第35页 |
·色彩的表述方式 | 第35-39页 |
·稳态液晶测温技术 | 第39-41页 |
·速度场的测量方法 | 第41-46页 |
·PIV粒子图像测速介绍 | 第41-43页 |
·PIV系统的组成 | 第43-44页 |
·PIV的测量原理 | 第44-46页 |
第3章 数值模拟方法 | 第46-56页 |
·引言 | 第46页 |
·控制方程 | 第46-48页 |
·质量守恒方程 | 第46-47页 |
·动量守恒方程 | 第47-48页 |
·能量守恒方程 | 第48页 |
·有限体积法 | 第48-51页 |
·空间离散 | 第48-50页 |
·时间离散-多级龙格库塔方法 | 第50-51页 |
·双时间步推进法 | 第51-52页 |
·收敛加速技术 | 第52-56页 |
·隐式残差光顺 | 第52-53页 |
·多重网格技术 | 第53-56页 |
第4章 冷却孔下游速度场测量 | 第56-78页 |
·引言 | 第56页 |
·装置及实验方法 | 第56-59页 |
·中心对称面的测量 | 第59-69页 |
·流场瞬时烟雾显示 | 第60-64页 |
·时均速度场和涡量场 | 第64-69页 |
·横向截面的测量 | 第69-77页 |
·流场瞬时烟雾显示 | 第69-71页 |
·时均测量结果 | 第71-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第5章 冷却孔下游壁面温度测量 | 第78-109页 |
·引言 | 第78页 |
·实验装置及方法 | 第78-83页 |
·平板气膜冷却实验台 | 第78-80页 |
·液晶的标定 | 第80-81页 |
·实验方法 | 第81-83页 |
·孤立孔测量 | 第83-90页 |
·冷却效率 | 第84-87页 |
·换热系数 | 第87-90页 |
·单排孔测量 | 第90-96页 |
·冷却效率 | 第91-93页 |
·换热系数 | 第93-96页 |
·气膜冷却总体效果评估 | 第96-97页 |
·顺压梯度对气膜冷却的影响 | 第97-107页 |
·实验条件 | 第98-99页 |
·顺压梯度对冷却效率的影响 | 第99-104页 |
·顺压梯度对换热系数的影响 | 第104-107页 |
·本章小结 | 第107-109页 |
第6章 气膜冷却的数值模拟 | 第109-157页 |
·引言 | 第109页 |
·冷却孔附近湍流场特征与模拟方法 | 第109-119页 |
·湍流的基本特点 | 第110-113页 |
·湍流研究的数值方法 | 第113-119页 |
·平板气膜冷却的雷诺时均模拟 | 第119-126页 |
·研究对象 | 第119-120页 |
·数值方法 | 第120-121页 |
·结果与讨论 | 第121-126页 |
·平板气膜冷却的分离涡模拟 | 第126-148页 |
·网格和边界条件 | 第126-128页 |
·收敛过程 | 第128-129页 |
·结果与讨论 | 第129-148页 |
·叶片前缘气膜冷却的分离涡模拟 | 第148-155页 |
·研究对象回顾 | 第148-150页 |
·计算域、网格与边界条件 | 第150-151页 |
·结果与讨论 | 第151-155页 |
·本章小结 | 第155-157页 |
第7章 结论与展望 | 第157-161页 |
·结论 | 第157-158页 |
·创新点 | 第158页 |
·展望 | 第158-161页 |
参考文献 | 第161-169页 |
附录 | 第169-175页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第175-176页 |
攻读博士学位期间参加的科研工作 | 第176-177页 |
致谢 | 第177-178页 |
作者简介 | 第178页 |