摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 本文研究的背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 本课题国内、外研究现状与发展趋势 | 第14-20页 |
1.2.1 计算流体力学(CFD)概述及在涡轮增压器中的应用 | 第14-16页 |
1.2.2 气动声学概述及在叶轮机械中的应用 | 第16页 |
1.2.3 涡轮增压器流场及声场的国外研究现状与发展趋势 | 第16-19页 |
1.2.4 涡轮增压器流场及声场国内研究现状与发展趋势 | 第19-20页 |
1.3 本文研究内容与方法 | 第20-22页 |
1.3.1 研究方法 | 第20-21页 |
1.3.2 研究内容 | 第21-22页 |
1.4 本章小结 | 第22-23页 |
第2章 压气机内部流场数值分析模型 | 第23-29页 |
2.1 概述 | 第23页 |
2.2 基本控制方程 | 第23-24页 |
2.2.1 质量守恒方程 | 第23页 |
2.2.2 动量守恒方程 | 第23-24页 |
2.2.3 能量守恒方程 | 第24页 |
2.3 湍流控制方程 | 第24-28页 |
2.3.1 RNG k-ε 模型 | 第25-26页 |
2.3.2 Realizable k-ε模型 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 涡轮增压器压气机气体流动特性数值分析 | 第29-44页 |
3.1 概述 | 第29页 |
3.2 压气机的模型建立 | 第29-30页 |
3.3 FLUENT软件包简介 | 第30-31页 |
3.4 计算域划分及模型离散 | 第31-32页 |
3.5 压气机流场数值仿真 | 第32-43页 |
3.5.1 坐标系模型和初始边界条件 | 第32页 |
3.5.2 气体流动数值模拟结果分析 | 第32-33页 |
3.5.3 转子区域流动特性 | 第33-39页 |
3.5.4 扩压器区域的流场特性 | 第39页 |
3.5.5 蜗壳内流动特征分析 | 第39-41页 |
3.5.6 总体流动特征分析 | 第41-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 压气机气动噪声分析方法 | 第44-49页 |
4.1 概述 | 第44页 |
4.2 计算气动声学法(CAA) | 第44-45页 |
4.3 声类比法(AAA) | 第45-46页 |
4.4 混合计算方法 | 第46-47页 |
4.5 宽带噪声法 | 第47-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
第5章 压气机气动噪声数值计算 | 第49-61页 |
5.1 概述 | 第49页 |
5.2 基于宽带噪声模型的气动噪声分析 | 第49-53页 |
5.3 基于声类比模型的气动噪声分析 | 第53-59页 |
5.3.1 流场及气动噪声仿真模型 | 第53-54页 |
5.3.2 非稳态流场结果分析 | 第54-55页 |
5.3.3 声场结果分析 | 第55-57页 |
5.3.4 声场的转速变化特性 | 第57-58页 |
5.3.5 声场的流量变化特性 | 第58页 |
5.3.6 与经验公式数值比较 | 第58-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-61页 |
第6章 压气机气动与噪声源特性分析及优化 | 第61-70页 |
6.1 概述 | 第61页 |
6.2 研究方案及数值方法 | 第61-63页 |
6.2.1 研究方案 | 第61-62页 |
6.2.2 数值方法 | 第62页 |
6.2.3 边界条件设置 | 第62-63页 |
6.3 流场及声场分析 | 第63-69页 |
6.3.1 内部流动分析 | 第63-67页 |
6.3.2 内部声场分析 | 第67-69页 |
6.4 本章小结 | 第69-70页 |
第7章 全文总结与展望 | 第70-72页 |
7.1 全文总结 | 第70-71页 |
7.2 展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |