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涡轮叶片双篦齿叶冠流动换热研究

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

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