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轴流压气机静叶分离损失分析和控制方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第14-34页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-32页
        1.2.1 压气机内部流动分离及损失机理研究现状第15-26页
        1.2.2 流动分离控制方法研究现状第26-32页
    1.3 本文研究内容和结构第32-34页
第2章 压气机角区分离流动特征及损失机制第34-42页
    2.1 引言第34页
    2.2 基于熵产率的损失计算方法第34-35页
    2.3 Zierke & Detusch双圆弧叶型叶栅角区分离机制的研究第35-38页
    2.4 1.5级高负荷轴流压气机静叶流动分离分离机制的研究第38-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第3章 压气机静叶流动控制选型方法研究第42-56页
    3.1 引言第42页
    3.2 流动控制选型方法在1.5级轴流压气机静叶上的应用第42-52页
        3.2.1 压气机原型流场模拟与当地损失定性分析第42-45页
        3.2.2 损失定量分析与流动控制方法选取第45-47页
        3.2.3 流动控制方法效果分析第47-52页
        3.2.4 1.5级压气机静叶流动控制方法选型研究结果小结第52页
    3.3 流动控制选型方法在Zierke & Deustsh叶栅上的应用第52-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第4章 端壁喷气控制方案的优化设计第56-70页
    4.1 引言第56页
    4.2 遗传算法介绍第56-57页
    4.3 代理模型介绍第57-59页
    4.4 基于NSGA-Ⅱ算法的端壁喷气参数优化设计第59-64页
        4.4.1 Start: 确定优化目标第60页
        4.4.2 Parameterization: 参数化第60-61页
        4.4.3 Initial Populations: 取初代种群第61-63页
        4.4.4 Optimization: NSGA-Ⅱ优化流程第63页
        4.4.5 Result: 输出优化结果第63页
        4.4.6 End: 分析与选择第63-64页
    4.5 喷气缝几何参数对压气机效率影响效果分析第64-66页
    4.6 基于NSGA-Ⅱ 算法得到的最优喷气控制方案及流场分析第66-68页
    4.7 本章小结第68-70页
第5章 总结与展望第70-72页
    5.1 总结第70-71页
    5.2 展望第71-72页
参考文献第72-78页
致谢第78-80页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第80页

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