风洞风机叶片结构设计与强度分析
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 风洞风机叶片国内外研究现状及存在的问题 | 第11-12页 |
1.3 本文研究内容 | 第12-14页 |
第2章 风洞风机叶片结构设计的基本理论 | 第14-23页 |
2.1 概述 | 第14页 |
2.2 风洞风机系统基本原理 | 第14-15页 |
2.3 风机叶片的基本概念及相关参数 | 第15-19页 |
2.3.1 叶片基本概念 | 第15-18页 |
2.3.2 风机叶片气动外形设计理论 | 第18-19页 |
2.4 复合材料基本理论 | 第19-22页 |
2.4.1 线弹性体破坏准则的唯象理论 | 第19-20页 |
2.4.2 单层板强度理论准则 | 第20-21页 |
2.4.3 弹性力学基本理论 | 第21页 |
2.4.4 强度设计准则 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 风洞风机叶片结构设计与分析 | 第23-33页 |
3.1 风机叶片气动相关参数 | 第23-24页 |
3.2 叶片的结构设计 | 第24-28页 |
3.2.1 叶片的结构形式 | 第25-26页 |
3.2.2 叶片蒙皮与芯材设计 | 第26-27页 |
3.2.3 叶片承载梁(主梁)设计 | 第27-28页 |
3.3 叶片载荷分析与铺层设计 | 第28-32页 |
3.3.1 叶片载荷分析 | 第28-29页 |
3.3.2 材料选取及材料参数 | 第29-30页 |
3.3.3 铺层设计 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 叶片的有限元模型及有限元分析 | 第33-45页 |
4.1 概述 | 第33-34页 |
4.2 叶片的实体模型 | 第34-35页 |
4.3 基于ANSYS有限元模型建立 | 第35-40页 |
4.3.1 实体模型导入 | 第36-37页 |
4.3.2 设置单元及材料参数 | 第37-38页 |
4.3.3 网格划分 | 第38-39页 |
4.3.4 边界条件及载荷 | 第39-40页 |
4.4 叶片强度有限元分析 | 第40-44页 |
4.4.1 静强度分析结果 | 第40-43页 |
4.4.2 模态分析结果 | 第43-44页 |
4.4.3 计算结论 | 第44页 |
4.5 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 风洞风机叶片成型方法及实验验证 | 第45-55页 |
5.1 概述 | 第45页 |
5.2 预浸料模型成型工艺方法 | 第45-46页 |
5.3 叶片实验样件成型 | 第46-47页 |
5.3.1 压制前准备 | 第46页 |
5.3.2 压制工艺过程 | 第46-47页 |
5.4 叶片的力学测试实验 | 第47-54页 |
5.4.1 实验全流程分析 | 第47-49页 |
5.4.2 试验件及实验设备 | 第49-51页 |
5.4.3 实验加载方案及实验数据 | 第51-53页 |
5.4.4 实验结果及数据处理 | 第53-54页 |
5.5 叶片实验结果分析 | 第54页 |
5.6 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
个人简介 | 第61页 |