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基于控制速度分布的离心鼓风机三维叶片优化设计方法研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景与意义第10页
    1.2 离心叶轮优化设计的发展与现状第10-18页
        1.2.1 传统优化设计方法第11-14页
        1.2.2 现代优化设计方法第14-16页
        1.2.3 速度分布方法第16-18页
    1.3 离心鼓风机的内流场数值计算研究现状第18-20页
        1.3.1 叶轮内边界层的计算研究现状第18-19页
        1.3.2 离心鼓风机全流场的数值模拟研究现状第19-20页
    1.4 本文主要研究内容第20-22页
第2章 基于控制速度分布的离心鼓风机三维叶片优化设计基本理论第22-42页
    2.1 离心叶轮内的真实流动效应第22-26页
        2.1.1 射流—尾迹流动结构第22-23页
        2.1.2 边界层的增长与分离第23-24页
        2.1.3 二次流现象第24-25页
        2.1.4 分层效应第25-26页
    2.2 离心叶轮内三维流动基本理论第26-36页
        2.2.1 坐标系的定义第26-27页
        2.2.2 三维流动基本方程组第27-30页
        2.2.3 两类相对流面气动理论第30-31页
        2.2.4 三维流动数值解法第31-36页
    2.3 叶轮内湍流粘性边界层基本理论第36-40页
        2.3.1 旋转和曲率对边界层基本方程的影响第37-38页
        2.3.2 旋转和曲率对边界层湍流结构的影响第38-40页
        2.3.3 考虑旋转和曲率效应的边界层计算方法第40页
    2.4 本章小结第40-42页
第3章 基于控制速度分布的离心鼓风机三维叶片优化设计方法第42-59页
    3.1 沿叶轮流道的相对速度分布模型第42-44页
        3.1.1 平均相对速度分布模型第43页
        3.1.2 吸力面相对速度分布模型第43-44页
    3.2 基于控制速度分布的三维叶片优化设计基本准则第44-48页
        3.2.1 离心叶轮设计整体参数要求第44-46页
        3.2.2 叶轮流道内流动效应的控制第46-48页
    3.3 离心叶轮三维叶片的成型设计方法第48-55页
        3.3.1 准正交网格及其网格参数的计算第48-51页
        3.3.2 准正交线方向速度梯度方程的求解第51-52页
        3.3.3 叶轮内流量的计算第52-53页
        3.3.4 叶轮整体载荷的计算第53-54页
        3.3.5 按照等流量反插调整流线第54-55页
    3.4 叶片优化设计总体计算流程第55-57页
        3.4.1 计算初始化模块第55-56页
        3.4.2 叶片成型设计模块第56-57页
        3.4.3 优化判定模块第57页
    3.5 本章小结第57-59页
第4章 设计程序实现与实例分析第59-81页
    4.1 叶片设计程序的实现第59-63页
        4.1.1 初始网格划分子程序的实现第59-60页
        4.1.2 样条函数拟合子程序的实现第60-61页
        4.1.3 微分方程求解子程序的实现第61页
        4.1.4 满足流量要求子程序的实现第61-62页
        4.1.5 满足载荷要求子程序的实现第62页
        4.1.6 边界层计算子程序的实现第62-63页
    4.2 设计实例第63-70页
        4.2.1 总体结构参数的确定第63-65页
        4.2.2 速度分布模型流动控制参数的确定第65-66页
        4.2.3 程序计算参数的确定第66-68页
        4.2.4 优化设计实例第68-70页
    4.3 CFD数值模拟计算方法第70-74页
        4.3.1 离心鼓风机的三维建模第70-71页
        4.3.2 计算网格第71-72页
        4.3.3 计算方法和边界条件第72页
        4.3.4 设计实例分析第72-74页
    4.4 优化设计前后结果能对比第74-80页
    4.5 本章小结第80-81页
第5章 总结与展望第81-83页
    5.1 全文总结第81-82页
    5.2 研究展望第82-83页
参考文献第83-86页

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