摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号表 | 第9-17页 |
第1章 绪论 | 第17-37页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第17-18页 |
1.2 叶轮机械内的流动控制方法研究概述 | 第18-22页 |
1.2.1 被动流动控制方法 | 第18-19页 |
1.2.2 主动流动控制方法 | 第19-22页 |
1.3 射流式旋涡发生器理论研究现状 | 第22-28页 |
1.3.1 横流中的垂直射流 | 第23-25页 |
1.3.2 横流中的倾斜射流 | 第25-28页 |
1.4 VGJ对外、内流边界层流动控制的研究综述 | 第28-35页 |
1.4.1 VGJ应用于平板和外流翼型上的流动分离控制 | 第28-32页 |
1.4.2 VGJ应用于叶栅内部流动分离控制 | 第32-35页 |
1.5 本文主要研究目的及内容 | 第35-37页 |
第2章 扩压叶栅数值计算方法及其验证 | 第37-50页 |
2.1 引言 | 第37页 |
2.2 数值模拟研究对象 | 第37-39页 |
2.2.1 平面扩压叶栅几何及气动参数 | 第37-38页 |
2.2.2 扩压叶栅中的端壁射流式旋涡发生器 | 第38-39页 |
2.3 数值模拟方法介绍 | 第39-45页 |
2.3.1 控制方程 | 第40页 |
2.3.2 湍流模型 | 第40-42页 |
2.3.3 边界条件处理 | 第42-43页 |
2.3.4 扩压叶栅的计算网格 | 第43-45页 |
2.4 扩压叶栅数值仿真结果的实验验证 | 第45-49页 |
2.5 本章小结 | 第49-50页 |
第3章 倾斜横向射流发展轨迹的理论研究 | 第50-66页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 倾斜横向射流流场参数定义 | 第50-51页 |
3.3 倾斜射流与横向来流相互作用机制理论分析 | 第51-55页 |
3.3.1 射流穿透距离和流向涡环量结果 | 第52-54页 |
3.3.2 特殊射流角度下的简化结果 | 第54-55页 |
3.4 流场理论分析结果验证 | 第55-64页 |
3.4.1 射流穿透距离 | 第56-58页 |
3.4.2 流向涡环量 | 第58-60页 |
3.4.3 反向旋转涡对中小涡环量变化 | 第60-62页 |
3.4.4 流向涡扩张角大小 | 第62-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-66页 |
第4章 零攻角下端壁VGJ对扩压叶栅气动性能改善 | 第66-98页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 确定端壁射流基准参数的均匀设计研究 | 第66-77页 |
4.2.1 均匀设计方案 | 第67-73页 |
4.2.2 计算结果流场分析 | 第73-77页 |
4.3 端壁射流参数对扩压叶栅气动性能的影响规律 | 第77-86页 |
4.3.1 改变端壁射流位置的影响 | 第77-80页 |
4.3.2 改变端壁射流角度的影响 | 第80-82页 |
4.3.3 改变端壁射流射速比的影响 | 第82-86页 |
4.4 扩压叶栅流场分析 | 第86-97页 |
4.4.1 总压损失系数等值线 | 第86-88页 |
4.4.2 轴向涡量等值线 | 第88-93页 |
4.4.3 叶片表面静压系数 | 第93-94页 |
4.4.4 壁面极限流线 | 第94-97页 |
4.5 本章小结 | 第97-98页 |
第5章 采用端壁VGJ的扩压叶栅变攻角性能 | 第98-132页 |
5.1 引言 | 第98页 |
5.2 攻角对扩压叶栅气动性能的影响 | 第98-107页 |
5.2.1 改变端壁射流角度 | 第98-103页 |
5.2.2 改变端壁射流射速比 | 第103-107页 |
5.3 变攻角下扩压叶栅流场分析 | 第107-124页 |
5.3.1 总压损失系数等值线 | 第107-110页 |
5.3.2 轴向涡量等值线 | 第110-113页 |
5.3.3 壁面极限流线 | 第113-117页 |
5.3.4 吸力面壁面剪切应力 | 第117-121页 |
5.3.5 总压等值线及二次流矢量 | 第121-124页 |
5.4 高亚声速扩压叶栅应用端壁VGJ的数值模拟 | 第124-131页 |
5.4.1 高亚声速扩压叶栅气动性能 | 第124-127页 |
5.4.2 高亚声速扩压叶栅流场分析 | 第127-131页 |
5.5 本章小结 | 第131-132页 |
结论 | 第132-135页 |
参考文献 | 第135-152页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第152-154页 |
致谢 | 第154-155页 |
个人简历 | 第155页 |