摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 本课题的研究意义和背景 | 第10-11页 |
1.2 边界层对流换热国内外的研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 边界层理论简介 | 第11-13页 |
1.2.2 不可压缩边界层对流换热研究现状、发展动态分析 | 第13-16页 |
1.2.3 可压缩边界层对流换热研究现状、发展动态分析 | 第16-19页 |
1.3 热变形国内外的研究现状 | 第19-20页 |
1.4 课题来源、研究内容及工作成果 | 第20-22页 |
1.4.1 课题来源 | 第20页 |
1.4.2 本课题研究内容 | 第20-21页 |
1.4.3 本课题工作成果 | 第21-22页 |
第2章 轴承可压缩边界层流场计算与分析 | 第22-35页 |
2.1 控制方程及湍流模型 | 第22-24页 |
2.1.1 控制方程 | 第22-23页 |
2.1.2 湍流模型 | 第23-24页 |
2.2 数值计算 | 第24-27页 |
2.2.1 计算模型 | 第24-25页 |
2.2.2 计算方法 | 第25页 |
2.2.3 网格划分及边界条件 | 第25页 |
2.2.4 数值计算方法可行性分析 | 第25-27页 |
2.3 计算结果与分析 | 第27-34页 |
2.3.1 气膜间隙对边界层形态的影响 | 第27-31页 |
2.3.2 供气压力对边界层形态的影响 | 第31-33页 |
2.3.3 轴承半径对边界层形态的影响 | 第33-34页 |
2.3.4 高压圆盘气体轴承实验模型的优选 | 第34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 轴承边界层对流换热系数计算与分析 | 第35-51页 |
3.1 控制方程及湍流模型 | 第35页 |
3.2 数值计算 | 第35-38页 |
3.2.1 计算模型 | 第35-36页 |
3.2.2 网格划分及边界条件 | 第36页 |
3.2.3 对流换热系数的计算方法 | 第36-38页 |
3.3 不同供气总压下的对流换热系数计算结果与分析 | 第38-46页 |
3.3.1 气膜对称面上的马赫数分布 | 第38-41页 |
3.3.2 气膜对称面上温度分布 | 第41-42页 |
3.3.3 壁面热流密度分布曲线 | 第42-43页 |
3.3.4 雷诺数分布曲线 | 第43-44页 |
3.3.5 对流换热系数的计算结果 | 第44-45页 |
3.3.6 数值解与Bartz公式的对比分析 | 第45-46页 |
3.4 不同供气总温下的对流换热系数计算结果与分析 | 第46-50页 |
3.4.1 壁面热流密度分布曲线 | 第47页 |
3.4.2 雷诺数分布曲线 | 第47-48页 |
3.4.3 对流换热系数的计算结果 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 高压圆盘气体轴承热弹性理论基础 | 第51-59页 |
4.1 轴承圆盘导热微分方程的级数解 | 第51-57页 |
4.2 轴承圆盘热弹性方程组 | 第57-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 高压圆盘气体轴承热力耦合分析 | 第59-79页 |
5.1 轴承圆盘热变形的定性分析 | 第59-60页 |
5.2 热力耦合计算 | 第60-67页 |
5.2.1 计算模型 | 第61-62页 |
5.2.2 材料属性 | 第62页 |
5.2.3 网格划分 | 第62-63页 |
5.2.4 网格无关性验证 | 第63-65页 |
5.2.5 边界条件 | 第65-67页 |
5.3 计算结果与分析 | 第67-77页 |
5.3.1 压力载荷和热载荷分别作用下的轴承圆盘形变分析 | 第67-68页 |
5.3.2 不同材质的高压圆盘气体轴承形变分析 | 第68-70页 |
5.3.3 不同厚度的高压圆盘气体轴承形变分析 | 第70-74页 |
5.3.4 实验轴承设计结构的选择 | 第74-77页 |
5.4 高压圆盘气体轴承热力耦合瞬态计算 | 第77-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
第6章 结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第87-88页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第88页 |