高负荷压气机静子气动设计
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
注释表 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究进展 | 第14-18页 |
1.2.1 非轴对称端壁造型 | 第14页 |
1.2.2 叶片弯掠 | 第14-16页 |
1.2.3 叶片端弯 | 第16-17页 |
1.2.4 附面层吸气 | 第17-18页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第18-19页 |
1.4 本文组织结构 | 第19-20页 |
第二章 抑制静子角区分离方法研究 | 第20-40页 |
2.1 扰流片对叶片性能的影响 | 第20-27页 |
2.1.1 研究对象 | 第20-22页 |
2.1.2 计算结果分析 | 第22-27页 |
2.2 增弯对叶片性能的影响 | 第27-31页 |
2.2.1 研究对象 | 第27页 |
2.2.2 计算结果分析 | 第27-31页 |
2.3 子午面流道修改对叶片性能的影响 | 第31-35页 |
2.3.1 研究对象 | 第31-32页 |
2.3.2 计算结果分析 | 第32-35页 |
2.4 附面层厚度对叶片性能的影响 | 第35-39页 |
2.4.1 研究对象 | 第35-36页 |
2.4.2 计算结果分析 | 第36-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 附面层吸气对静子性能的影响 | 第40-65页 |
3.1 周向吸气 | 第40-47页 |
3.1.1 吸气位置对吸气效果的影响 | 第40-45页 |
3.1.1.1 研究对象 | 第40-41页 |
3.1.1.2 计算结果分析 | 第41-45页 |
3.1.2 吸气量对吸气效果的影响 | 第45-47页 |
3.1.2.1 研究对象 | 第45页 |
3.1.2.2 计算结果分析 | 第45-47页 |
3.2 流向吸气 | 第47-53页 |
3.2.1 吸气位置对吸气效果的影响 | 第47-51页 |
3.2.1.1 研究对象 | 第48页 |
3.2.1.2 计算结果分析 | 第48-51页 |
3.2.2 吸气孔长度对吸气效果的影响 | 第51-53页 |
3.2.2.1 研究对象 | 第51页 |
3.2.2.2 计算结果分析 | 第51-53页 |
3.3 叶片表面吸气 | 第53-59页 |
3.3.1 吸气位置对吸气效果的影响 | 第53-56页 |
3.3.1.1 研究对象 | 第53-54页 |
3.3.1.2 计算结果分析 | 第54-56页 |
3.3.2 吸气孔高度对吸气效果的影响 | 第56-59页 |
3.3.2.1 研究对象 | 第56页 |
3.3.2.2 计算结果分析 | 第56-59页 |
3.4 应用 | 第59-64页 |
3.4.1 研究对象 | 第59页 |
3.4.2 转静交界面类型的影响 | 第59-61页 |
3.4.3 计算结果分析 | 第61-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 基于准三维方法的高负荷静子设计 | 第65-83页 |
4.1 高压比超音压气机转子性能分析 | 第65-70页 |
4.2 S2流面通流计算 | 第70-71页 |
4.3 S1流面叶型设计 | 第71-76页 |
4.3.1 S1流面初始叶型设计 | 第72-73页 |
4.3.2 S1流面叶型优化设计 | 第73-76页 |
4.4 静子性能分析 | 第76-82页 |
4.5 本章小结 | 第82-83页 |
第五章 级环境下静子叶片三维优化 | 第83-89页 |
5.1 静子三维优化参数设置 | 第83-84页 |
5.2 静子三维优化结果分析 | 第84-88页 |
5.3 本章小结 | 第88-89页 |
第六章 总结与展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
在校期间的研究成果及发表的学术论文 | 第96页 |