摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究进展 | 第12-18页 |
1.2.1 叶冠流动特性研究进展 | 第12-16页 |
1.2.2 叶冠换热特性研究进展 | 第16-18页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 双篦齿叶冠流动换热数值计算方法 | 第19-27页 |
2.1 模型建立与简化 | 第19-21页 |
2.1.1 物理模型 | 第19页 |
2.1.2 数值计算模型 | 第19-21页 |
2.2 数值计算方法 | 第21-24页 |
2.2.1 基本控制方程 | 第21页 |
2.2.2 湍流模型 | 第21-23页 |
2.2.3 计算方法 | 第23页 |
2.2.4 边界条件 | 第23页 |
2.2.5 网格划分 | 第23-24页 |
2.3 参数定义 | 第24-25页 |
2.4 小结 | 第25-27页 |
第三章 无射流条件下双篦齿叶冠流动换热数值研究 | 第27-41页 |
3.1 双篦齿叶冠叶栅流动换热机理研究 | 第27-31页 |
3.1.1 双篦齿叶冠叶栅流场结构 | 第27-29页 |
3.1.2 叶冠表面换热特征 | 第29-31页 |
3.2 压力和间隙高度对无射流叶冠流动与换热的影响 | 第31-35页 |
3.2.1 泄漏特性和总压损失系数 | 第31-32页 |
3.2.2 叶冠表面换热系数 | 第32-35页 |
3.3 冲角对无射流叶冠流动与换热的影响 | 第35-38页 |
3.3.1 泄漏特性和总压损失系数 | 第35-37页 |
3.3.2 叶冠表面换热系数 | 第37-38页 |
3.4 小结 | 第38-41页 |
第四章 有射流条件下双篦齿叶冠流动换热数值研究 | 第41-53页 |
4.1 冷却射流对双篦齿叶冠流动与换热的影响机理 | 第41-44页 |
4.1.1 有射流条件下双篦齿叶冠流场结构 | 第41-43页 |
4.1.2 叶冠表面气膜冷却特征 | 第43-44页 |
4.2 压力和间隙高度对有射流双篦齿叶冠流动与换热的影响 | 第44-48页 |
4.2.1 泄漏特性和总压损失系数 | 第44-46页 |
4.2.2 叶冠表面气膜冷却效率 | 第46-48页 |
4.3 吹风比对有射流双篦齿叶冠流动与换热的影响 | 第48-50页 |
4.3.1 泄漏特性 | 第48-49页 |
4.3.2 气膜冷却效率 | 第49-50页 |
4.4 冲角对有射流叶冠流动换热的影响 | 第50-52页 |
4.4.1 泄漏特性和总压损失系数 | 第50-51页 |
4.4.2 气膜冷却效率 | 第51-52页 |
4.5 小结 | 第52-53页 |
第五章 叶冠模型结构流动换热实验研究与数值模拟 | 第53-71页 |
5.1 实验件和实验系统 | 第53-59页 |
5.1.1 实验件 | 第53-54页 |
5.1.2 实验系统 | 第54-56页 |
5.1.3 实验工况 | 第56页 |
5.1.4 实验方法及参数定义 | 第56-57页 |
5.1.5 实验数据误差分析 | 第57-59页 |
5.2 数值计算方法 | 第59-60页 |
5.2.1 计算模型建立 | 第59页 |
5.2.2 边界条件、湍流模型与网格划分 | 第59-60页 |
5.3 流量系数研究 | 第60-63页 |
5.3.1 雷诺数和吹风比对流量系数影响研究 | 第60-62页 |
5.3.2 间隙高度对流量系数影响研究 | 第62-63页 |
5.4 气膜冷效研究 | 第63-67页 |
5.4.1 雷诺数和吹风比对气膜冷却效率影响研究 | 第63-66页 |
5.4.2 间隙高度对气膜冷却效率影响研究 | 第66-67页 |
5.5 换热系数研究 | 第67-68页 |
5.6 小结 | 第68-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 本文总结 | 第71-72页 |
6.1.1 无射流条件下双篦齿叶冠流动换热特性数值研究结果 | 第71页 |
6.1.2 有射流条件下双篦齿叶冠流动换热特性数值研究结果 | 第71-72页 |
6.1.3 双篦齿叶冠模型结构实验研究与数值模拟研究结果 | 第72页 |
6.2 下一步工作展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
在校期间发表的论文 | 第78页 |