摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-23页 |
1.1 课题背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 常见的航空密封技术 | 第10-13页 |
1.2.1 刷式密封简介 | 第11-13页 |
1.3 刷式密封的国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.3.1 研究方向概述 | 第14-15页 |
1.3.2 介质流动特性研究 | 第15-16页 |
1.3.3 传热特性研究 | 第16-17页 |
1.3.4 刷丝微变形和尖端力研究 | 第17-18页 |
1.3.5 摩擦磨损研究 | 第18页 |
1.3.6 国内外实验系统 | 第18-19页 |
1.3.7 新结构研究 | 第19页 |
1.4 前人研究进展总结 | 第19-20页 |
1.5 论文的主要研究内容 | 第20-23页 |
第2章 基于二维紧凑叉排管束模型的CFD计算及密封机理研究 | 第23-43页 |
2.1 几何和数学模型 | 第23-28页 |
2.1.1 几何模型 | 第24-26页 |
2.1.2 控制方程 | 第26-28页 |
2.2 数值求解原理 | 第28-35页 |
2.2.1 方程离散 | 第28-31页 |
2.2.2 交错网格 | 第31-34页 |
2.2.3 SIMPLE算法 | 第34-35页 |
2.3 结果讨论 | 第35-41页 |
2.3.1 压力和流速分布 | 第35-38页 |
2.3.2 压差、刷丝轴向排数对泄漏的影响 | 第38-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-43页 |
第3章 基于三维切片模型的流力热数值计算理论 | 第43-57页 |
3.1 流体计算模型 | 第43-46页 |
3.2 刷丝尖端力计算模型及摩擦热 | 第46-50页 |
3.3 摩擦系数试验 | 第50-51页 |
3.4 温度计算模型 | 第51-52页 |
3.5 网格剖分 | 第52-53页 |
3.6 控制方程 | 第53-55页 |
3.7 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 基于三维切片模型的流力热数值计算结果及实验验证 | 第57-74页 |
4.1 实验测试系统 | 第57-61页 |
4.2 流力热数值计算结果和实验验证 | 第61-72页 |
4.2.1 泄漏特性及压力、流速分布 | 第61-64页 |
4.2.2 气流力 | 第64-65页 |
4.2.3 刷丝尖端力与转矩 | 第65-68页 |
4.2.4 摩擦热 | 第68页 |
4.2.5 温度分布 | 第68-72页 |
4.3 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 几何参数对刷式密封性能的影响研究 | 第74-92页 |
5.1 几何参数对单级刷式密封性能的影响 | 第74-81页 |
5.1.1 正交实验设计 | 第74-77页 |
5.1.2 几何参数对泄漏率的影响 | 第77-78页 |
5.1.3 几何参数对气流力和刷丝尖端摩擦力的影响 | 第78-80页 |
5.1.4 几何参数对转矩的影响 | 第80-81页 |
5.2 两级刷式密封流场和刷丝尖端力特性 | 第81-90页 |
5.2.1 流体计算模型 | 第81-84页 |
5.2.2 泄漏和CFD结果 | 第84-87页 |
5.2.3 气流力和尖端摩擦力结果 | 第87-88页 |
5.2.4 总压差对级间不平衡性的影响 | 第88-89页 |
5.2.5 级间不平衡性的改善 | 第89-90页 |
5.3 本章小节 | 第90-92页 |
第6章 纤维热电偶用于刷式密封测温的试验研究 | 第92-104页 |
6.1 纤维热电偶简介及安装 | 第92-94页 |
6.2 试验设备 | 第94-95页 |
6.3 试验结果 | 第95-102页 |
6.3.1 几种测温方式对比 | 第95-97页 |
6.3.2 不同工况下的应用 | 第97-100页 |
6.3.3 纤维热电偶对温度场的影响 | 第100-101页 |
6.3.4 磨损情况 | 第101-102页 |
6.4 本章小节 | 第102-104页 |
第7章 结论及展望 | 第104-107页 |
7.1 论文的主要结论 | 第104-105页 |
7.2 论文的主要创新点 | 第105-106页 |
7.3 展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-115页 |
致谢 | 第115-117页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第117-118页 |