摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第7-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第7-8页 |
1.2 国内外反方法研究现状 | 第8-10页 |
1.3 反方法在叶轮机械领域的应用 | 第10-14页 |
1.3.1 反方法在离心叶轮反设计上的应用 | 第10-12页 |
1.3.2 反方法在叶片扩压器反设计上的应用 | 第12-13页 |
1.3.3 反方法在高负荷涡轮反设计上的应用 | 第13-14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
2 S1流面求解器简介及反设计原理 | 第15-20页 |
2.1 三元流理论简介 | 第15-16页 |
2.2 MISES求解器理论介绍 | 第16-17页 |
2.3 粘性反方法原理介绍 | 第17-20页 |
3 离心叶轮S1流面粘性反设计 | 第20-38页 |
3.1 常规离心叶轮反设计 | 第20-30页 |
3.1.1 S1流面计算精度验证 | 第20-23页 |
3.1.2 S1流面粘性反设计 | 第23-27页 |
3.1.3 反设计叶轮三维性能对比与分析 | 第27-30页 |
3.2 带分流叶片离心叶轮反设计 | 第30-36页 |
3.2.1 S1流面计算及反设计 | 第31-34页 |
3.2.2 反设计叶轮三维性能对比与分析 | 第34-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-38页 |
4 扩压器叶片S1流面反设计及三维叶片扩压器设计 | 第38-52页 |
4.1 扩压器叶片S1流面反设计 | 第38-43页 |
4.1.1 扩压器叶片S1流面计算及反设计 | 第38-41页 |
4.1.2 匹配反设计扩压器后压缩机三维计算与分析 | 第41-43页 |
4.2 基于S1流面理论的三维叶片扩压器设计 | 第43-51页 |
4.2.1 三维叶片扩压器造型及性能分析 | 第44-47页 |
4.2.2 匹配气流角的三维叶片扩压器造型规律探索 | 第47-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
5 基于S1流面粘性反方法的高负荷涡轮动叶激波控制 | 第52-65页 |
5.1 S1流面计算精度验证 | 第53-54页 |
5.2 涡轮动叶S1流面有粘反设计 | 第54-58页 |
5.3 反设计涡轮三维计算及结果分析 | 第58-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
结论与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-74页 |