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叶型参数变化对叶型损失和角区分离的影响

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第1章 绪论第10-29页
   ·引言第10-11页
   ·课题来源及研究的目的和意义第11-12页
   ·轴流压气机的发展概述第12-14页
   ·NACA65 系列叶型与CDA 叶型简介第14-17页
     ·NACA65 系列叶型第14-15页
     ·CDA 叶型第15-17页
   ·分离流的基本理论第17-24页
     ·分离的判据及三维分离模式第17-21页
     ·摩擦应力场的奇点第21-23页
     ·表面分离流态第23-24页
   ·角区分离流动研究现状第24-28页
   ·本文研究的主要内容第28-29页
第2章 平面叶栅损失机理研究第29-53页
   ·引言第29页
   ·数值模拟方案第29-32页
     ·研究方案第29-31页
     ·网格及离散方法第31-32页
   ·叶型性能分析第32-33页
     ·总体性能分析第32页
     ·叶片表面压力分布第32-33页
   ·熵与压气机损失的预测第33-38页
     ·不可逆过程与熵第34-35页
     ·粘性流体流动中的熵产第35-36页
     ·附面层内的熵产第36-38页
   ·叶片表面附面层损失第38-46页
     ·附面层内的速度分布第38-41页
     ·附面层内的熵产率的分布第41-43页
     ·附面层的发展第43-46页
   ·尾迹损失第46-51页
     ·尾迹内的速度分布第46-48页
     ·尾迹内的熵产率分布第48-49页
     ·尾迹的发展第49-50页
     ·尾迹损失与叶片表面的附面层损失对比第50-51页
   ·附面层的熵产描述的损失与总压损失对比第51页
   ·本章小结第51-53页
第3章 扩压叶栅角区分离形式及其对气动性能的影响第53-70页
   ·引言第53页
   ·数值模拟方案第53-55页
     ·研究对象的几何方案第53-54页
     ·叶栅网格第54-55页
     ·边界条件第55页
   ·角区分离的不同形式第55-61页
     ·叶型对比第56-57页
     ·下端壁的极限流线第57-58页
     ·压力面的极限流线第58-59页
     ·吸力面的极限流线第59-60页
     ·角区分离对叶栅总参数的影响第60-61页
   ·角区分离对叶片表面静压分布的影响第61-66页
     ·展向压力分布第61-63页
     ·流向的压力分布第63-65页
     ·叶片静压比沿展向的分布第65-66页
   ·角区分离对损失的影响第66-69页
     ·展向损失第67-68页
     ·轴向损失第68-69页
   ·本章小结第69-70页
第4章 叶型参数对角区分离形式的影响第70-88页
   ·引言第70-71页
   ·叶型厚度的影响第71-77页
     ·叶型几何第71页
     ·分离形态第71-73页
     ·叶栅损失第73-75页
     ·叶片表面的压力分布第75-77页
   ·最大厚度位置的影响第77-81页
     ·叶型几何第77页
     ·分离形态第77-79页
     ·叶栅损失第79-80页
     ·叶片表面的压力分布第80-81页
   ·叶型中弧线挠度影响第81-85页
     ·叶型几何第81-82页
     ·分离形态第82-83页
     ·叶栅损失第83-84页
     ·叶片表面的压力分布第84-85页
   ·叶型参数对角区分离形式的影响规律第85-86页
   ·本章小结第86-88页
结论第88-89页
参考文献第89-94页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第94-97页
致谢第97-98页
个人简历第98页

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