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基于速度分布控制的离心叶轮三维气动优化设计方法的研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 离心叶轮优化设计方法的发展与现状第12-19页
        1.2.1 离心叶轮结构特点及流动特征第12-14页
        1.2.2 流线曲率法的发展第14-16页
        1.2.3 正反问题耦合的优化设计方法第16-18页
        1.2.4 控制速度分布的优化设计方法第18-19页
    1.3 考虑可压缩效应的离心风机优化设计第19-20页
    1.4 叶轮机械内流数值计算的发展与现状第20-23页
        1.4.1 无粘的数值计算第20-22页
        1.4.2 考虑粘性的数值计算第22-23页
    1.5 本文的主要工作第23-25页
第2章 基于流动效应控制的离心叶轮三维气动设计理论基础第25-41页
    2.1 离心叶轮内的流动效应第25-30页
        2.1.1 旋转和曲率影响下的边界层第25-27页
        2.1.2 旋转和曲率导致的二次流第27-28页
        2.1.3 旋转和曲率导致势流的分层效应第28-30页
    2.2 离心叶轮叶片表面边界层计算第30-37页
        2.2.1 考虑旋转与曲率的边界层计算第31-32页
        2.2.2 考虑旋转与曲率的可压缩边界层计算第32-37页
    2.3 离心叶轮流道内相对速度分布模型第37-39页
        2.3.1 平均相对速度分布模型第38-39页
        2.3.2 吸力面相对速度分布模型第39页
    2.4 本章小结第39-41页
第3章 基于流动效应控制的离心叶轮三维气动设计方法第41-60页
    3.1 子午面流线的确定方法第41-47页
        3.1.1 柱坐标系下的欧拉方程第41-42页
        3.1.2 空间流线相关物理量及其相互关系第42-43页
        3.1.3 子午面流线的基本方程第43-45页
        3.1.4 流量校核与流线反插第45-47页
    3.2 回转面空间流线的确定方法第47-51页
        3.2.1 叶片载荷第47-49页
        3.2.2 考虑旋转与曲率的边界层计算第49-51页
    3.3 密度场的计算第51-52页
    3.4 离心叶轮叶片优化设计流程第52-58页
        3.4.1 优化设计的总流程第52-53页
        3.4.2 初始模块第53-54页
        3.4.3 子午面流线迭代模块第54-56页
        3.4.4 叶片成型模块第56-58页
    3.5 本章小结第58-60页
第4章 设计实例及数值模拟结果分析第60-91页
    4.1 优化设计实例第60-63页
        4.1.1 总体结构参数第60-62页
        4.1.2 相对速度分布模型参数第62-63页
    4.2 优化设计结果第63-69页
    4.3 数值模拟与结果分析第69-73页
        4.3.1 几何建模第69-71页
        4.3.2 网格划分第71-72页
        4.3.3 数值模拟第72-73页
    4.4 结果分析第73-89页
        4.4.1 压缩性影响分析第73-83页
        4.4.2 性能对比第83-84页
        4.4.3 二次流第84-89页
    4.5 本章小结第89-91页
第5章 总结与展望第91-93页
    5.1 文章总结第91-92页
    5.2 研究展望第92-93页
参考文献第93-97页

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