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燃气涡轮叶片中新型扰流结构的换热和流动研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号表第15-16页
第1章 绪论第16-44页
    1.1 课题来源第16页
    1.2 研究的背景和意义第16-19页
    1.3 燃气涡轮叶片的冷却研究第19-23页
        1.3.1 涡轮叶片的整体冷却第20-21页
        1.3.2 涡轮叶片的内部冷却第21-22页
        1.3.3 带扰流肋的冷却通道第22-23页
    1.4 涡轮叶片内部冷却的研究现状第23-32页
        1.4.1 扰流肋第24-27页
        1.4.2 柱肋排第27-30页
        1.4.3 冲击射流第30-32页
    1.5 高性能扰流肋的研究现状第32-42页
        1.5.1 传统的高性能扰流肋第33-39页
        1.5.2 新型的扰流肋/扰流结构第39-42页
    1.6 本文主要研究内容及章节安排第42-44页
第2章 数值计算方法和验证第44-54页
    2.1 引言第44页
    2.2 数值计算方法第44-47页
        2.2.1 控制方程第44-46页
        2.2.2 湍流模型和转捩模型第46-47页
    2.3 数据处理第47-48页
    2.4 数值计算方法的验证第48-53页
        2.4.1 静止的带45°斜肋U型通道第49-50页
        2.4.2 旋转的带45°斜肋U型通道第50-51页
        2.4.3 柱肋排通道第51-52页
        2.4.4 冲击射流第52-53页
    2.5 本章小结第53-54页
第3章 不同扰流结构在内冷通道中的性能对比第54-78页
    3.1 引言第54页
    3.2 传统扰流肋和新型波浪肋第54-62页
        3.2.1 几何模型第54-57页
        3.2.2 边界设置第57-58页
        3.2.3 网格无关性第58-59页
        3.2.4 性能对比第59-62页
    3.3 传统柱肋排和新型多重射流板第62-76页
        3.3.1 几何模型第62-64页
        3.3.2 边界设置第64页
        3.3.3 网格无关性第64-67页
        3.3.4 性能对比第67-70页
        3.3.5 多重射流板的优化设计第70-76页
    3.4 本章小结第76-78页
第4章 不同波浪肋对静止直通道换热和流动的影响第78-112页
    4.1 引言第78页
    4.2 几何模型和边界设置第78-80页
    4.3 流场特性第80-89页
        4.3.1 肋高的影响第84-85页
        4.3.2 倒圆角半径的影响第85-87页
        4.3.3 肋角的影响第87-88页
        4.3.4 肋厚的影响第88-89页
    4.4 带肋壁面的换热系数和热流量第89-103页
        4.4.1 肋高的影响第90-94页
        4.4.2 倒圆角半径的影响第94-98页
        4.4.3 肋角的影响第98-102页
        4.4.4 肋厚的影响第102-103页
    4.5 带肋壁面的热性能第103-107页
        4.5.1 肋高的影响第103页
        4.5.2 倒圆角半径的影响第103-105页
        4.5.3 肋角的影响第105-106页
        4.5.4 肋厚的影响第106-107页
    4.6 光滑侧壁面的换热系数和热性能第107-110页
        4.6.1 肋高和倒圆角半径的影响第108页
        4.6.2 肋角的影响第108-109页
        4.6.3 肋厚的影响第109-110页
    4.7 本章小结第110-112页
第5章 波浪肋对典型U型通道换热和流动的影响第112-131页
    5.1 引言第112页
    5.2 几何模型第112-113页
    5.3 边界条件设置第113-114页
    5.4 网格无关性验证第114-115页
    5.5 流场特性:静止和旋转的U型通道第115-121页
        5.5.1 三维流场分布第116-117页
        5.5.2 二维流场分布第117-121页
    5.6 静止U型通道的换热分布第121-125页
        5.6.1 带肋壁面的换热性能第122-123页
        5.6.2 侧壁面和顶壁面的换热系数第123-125页
    5.7 旋转U型通道的换热分布第125-129页
        5.7.1 带肋壁面的换热性能第125-128页
        5.7.2 侧壁面和顶壁面的换热系数第128-129页
    5.8 本章小结第129-131页
第6章 高性能波浪肋对不同冷却通道换热和流动的改善第131-155页
    6.1 引言第131页
    6.2 静止单通道的综合性能第131-139页
        6.2.1 换热性能和流动特性第131-136页
        6.2.2 雷诺数对高性能波浪肋的影响第136-139页
    6.3 静止U型通道的综合性能第139-145页
        6.3.1 换热性能和流动特性第139-144页
        6.3.2 雷诺数对高性能波浪肋的影响第144-145页
    6.4 旋转U型通道的综合性能第145-153页
        6.4.1 换热性能和流动特性第145-148页
        6.4.2 旋转数对高性能波浪肋的影响第148-153页
    6.5 本章小结第153-155页
结论第155-157页
参考文献第157-172页
攻读博士学位期间发表的学术论文及其它成果第172-175页
致谢第175-176页
个人简历第176页

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