致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
·摆线推进器研究意义 | 第12-13页 |
·摆线推进器的国内外研究现状和发展趋势 | 第13-21页 |
·摆线推进器概述 | 第13-14页 |
·摆线推进器的理论方法研究现状和发展趋势 | 第14-19页 |
·基于升力线原理的摆线推进器水动力性能计算方法 | 第15页 |
·基于动量定理的摆线推进器水动力性能计算方法 | 第15-16页 |
·基于漩涡理论的摆线推进器水动力性能计算方法 | 第16-17页 |
·基于CFD的摆线推进器流场数值模拟方法 | 第17-19页 |
·摆线推进器的实验研究现状和发展趋势 | 第19-20页 |
·摆线推进器的生产和应用情况分析 | 第20-21页 |
·选题背景及研究内容 | 第21-23页 |
·选题背景 | 第21-22页 |
·论文主要研究内容及章节安排 | 第22-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第2章 摆线推进器工作原理和流场CFD建模方法研究 | 第24-40页 |
·摆线推进器工作原理 | 第24-29页 |
·摆线推进器叶片运动规律分析 | 第25-27页 |
·摆线推进器水动力计算 | 第27-29页 |
·网格划分方法 | 第29-31页 |
·网格的种类 | 第29-30页 |
·翼型的网格划分方法 | 第30-31页 |
·动网格方法 | 第31-35页 |
·动网格控制方程 | 第31-32页 |
·滑移网格方法 | 第32-34页 |
·动网格方法 | 第34-35页 |
·流场求解方法 | 第35-39页 |
·流动控制方程 | 第35-36页 |
·湍流模型 | 第36-38页 |
·边界条件 | 第38页 |
·方程的离散及求解方法 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第3章 摆线推进器流场数值模拟及水动力性能研究 | 第40-56页 |
·摆线推进器流场CFD模型 | 第40-44页 |
·几何模型参数 | 第40-41页 |
·几何模型的网格划分 | 第41-43页 |
·CFD模型的边界条件及计算参数设置情况 | 第43-44页 |
·数值模拟结果及其对比验证 | 第44-49页 |
·网格运动情况分析 | 第45页 |
·流场变化情况分析 | 第45-46页 |
·水动力系数与实验结果的对比验证 | 第46-49页 |
·摆线推进器水动力性能研究 | 第49-54页 |
·摆线推进器瞬时载荷变化规律 | 第49-51页 |
·叶片瞬时载荷变化规律 | 第51-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第4章 摆线推进器叶片结构参数及性能优化 | 第56-84页 |
·叶数对摆线推进器性能的影响及其优化 | 第56-59页 |
·叶弦长对摆线推进器性能的影响及其优化 | 第59-63页 |
·密实度对摆线推进器性能影响及其优化 | 第63-65页 |
·叶片转轴位置对摆线推进器性能的影响及其优化 | 第65-69页 |
·叶型对摆线推进器性能的影响及其优化 | 第69-82页 |
·叶厚对摆线推进器性能的影响及其优化 | 第69-73页 |
·叶轮廓对摆线推进器性能的影响及其优化 | 第73-76页 |
·虚拟拱度效应及叶片拱度对摆线推进器性能的影响及其优化 | 第76-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第5章 基于曲柄滑块机构的摆线推进器设计 | 第84-94页 |
·摆线推进器实现机构 | 第84-87页 |
·螺距不可调的摆线推进器 | 第84-85页 |
·螺距可调的摆线推进器 | 第85-87页 |
·基于曲柄滑块机构的摆线推进器实现机构原理 | 第87-91页 |
·基于简单曲柄滑块机构的摆线推进器 | 第87-89页 |
·带放大机构的基于曲柄滑块机构的摆线推进器 | 第89-90页 |
·带同步机构的基于曲柄滑块机构的摆线推进器 | 第90-91页 |
·基于曲柄滑块机构的摆线推进器结构设计 | 第91-93页 |
·总体结构设计 | 第91-92页 |
·关键零部件设计 | 第92-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第6章 总结与展望 | 第94-96页 |
·工作总结 | 第94-95页 |
·工作展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-101页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第101页 |