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燃气轮机高温透平气膜冷却的孔型机理及叶栅特性研究

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燃气轮机高温透平气膜冷却的孔型机理及叶栅特性研究
论文目录
 
摘要第1-4页
Abstract第4-10页
主要符号对照表第10-13页
第1章 引言第13-41页
  · 课题的背景及意义第13-18页
    · 燃气轮机透平冷却问题的提出与发展第14-16页
    · 燃气轮机透平气膜冷却第16-18页
  · 气膜冷却的物理问题第18-34页
    · 气膜冷却的流场结构第19-23页
    · 气膜冷却的影响参数第23-28页
    · 透平叶栅环境中的气膜冷却研究第28-33页
    · 透平级环境中的气膜冷却研究第33-34页
  · 气膜冷却的研究方法第34-38页
    · 实验手段第34-36页
      · 气膜冷却传统接触式测量第34-35页
      · 气膜冷却非接触式流场测量第35页
      · 气膜冷却非接触式传热测量第35-36页
    · 经验公式第36-37页
    · 数值计算第37-38页
  · 本文的研究目的和研究内容第38-41页
    · 本文的研究目的第38-39页
    · 本文的主要工作内容和技术路线第39-40页
    · 本文的结构安排第40-41页
第2章 气膜冷却实验台及测量技术第41-64页
  · 本章引论第41-42页
  · 气膜冷却机理研究实验台第42-49页
    · 实验台的系统架构和组成第42-44页
    · 平板气膜冷却实验段第44-46页
    · 静叶栅气膜冷却实验段第46-48页
    · 动叶栅叶顶气膜冷却实验段第48-49页
  · 高亚音速叶栅气膜冷却实验台第49-59页
    · 高亚音速叶栅台的系统组成第50-56页
    · 高亚音速叶栅台的气动测试结果第56-59页
  · 压力敏感漆(PSP)实验技术第59-62页
    · 压敏漆测量气膜冷却效率的基本原理第59-60页
    · 压敏漆测量气膜冷却效率的技术方法第60-62页
    · 压敏漆测量气膜冷却效率的不确定分析第62页
  · 实验数据的三维重构方法第62-63页
  · 本章小结第63-64页
第3章 气膜冷却的数值计算方法及其验证第64-81页
  · 本章引论第64页
  · 基本控制方程第64-65页
  · 雷诺时均方法第65-71页
    · 两方程涡粘湍流模型第66-67页
      · Standard k-ε 模型第66页
      · RNG k-ε 模型第66-67页
      · k-ω 模型第67页
      · SST k-ω 模型第67页
    · 各项异性湍流模型修正第67-71页
  · 湍流模型选择及平板气膜冷却数值方法验证第71-75页
  · 叶栅气膜冷却数值方法验证第75-80页
  · 本章小结第80-81页
第4章 孔型结构对气膜冷却流动传热的影响机制第81-124页
  · 本章引论第81-82页
  · 平板气膜冷却实验测量和数值计算方法第82-86页
    · 物理模型和参数描述第82-83页
    · 平板气膜冷却系列实验第83-85页
    · 平板气膜冷却数值计算方法第85-86页
  · 典型孔单元的气膜冷却流动传热特征第86-112页
    · 实验可靠性验证第87-91页
    · 圆孔气膜冷却的流动传热机理第91-95页
    · 扇形孔气膜冷却的流动传热机理第95-99页
    · 双射流气膜冷却的流动传热机理第99-112页
      · 反肾形涡结构的构造思路第100-101页
      · 双射流气膜冷却的物理模型及平板气膜冷却实验第101-105页
      · 试验设计(DoE)分析多参数对双射流气膜冷却的影响特性第105-112页
      · 双射流气膜冷却研究小结第112页
  · 气膜冷却孔型优化的流动传热机制第112-113页
  · 新型气膜孔结构的构建及其气膜冷却特性分析第113-122页
    · 元宝孔气膜冷却结构的构造机制第113-115页
    · 元宝孔的气膜冷却特性分析第115-119页
    · 主要参数对元宝孔气膜冷却特性的影响第119-122页
  · 本章小结第122-124页
第5章 透平叶栅环境中的元宝孔气膜冷却特性第124-146页
  · 本章引论第124页
  · 研究对象及参数描述第124-126页
  · 叶片表面压力及气膜孔射流系数第126-128页
    · 叶片表面压力分布第126-127页
    · 不同孔型的射流系数第127-128页
  · 实验方案及实验工况第128-131页
    · 当地吹风比的理论推导第128-130页
    · 实验方案与实验工况第130-131页
  · 元宝孔在透平叶栅环境中的气膜冷却特性第131-144页
    · 叶片单排孔射流的气膜冷却特性第131-137页
    · 叶片多排联供的全气膜冷却特性第137-142页
    · 多排孔气膜冷却的叠加效应第142-144页
  · 本章小结第144-146页
第6章 透平叶栅环境中的动叶叶顶气膜冷却特性第146-158页
  · 本章引论第146页
  · 物理模型描述和实验工况设定第146-148页
  · 护环表面压力分布及气膜孔平均射流系数第148-150页
  · 不同参数对叶顶气膜冷却的影响特性第150-155页
    · 质量流量比对叶顶气膜冷却的影响第151-152页
    · 密度比对叶顶气膜冷却的影响第152-153页
    · 叶顶间隙对叶顶气膜冷却的影响第153-155页
  · 两种叶顶模型气膜冷却性能的综合评价第155-156页
  · 本章小结第156-158页
第7章 近真实工况马赫数条件下的全叶片气膜冷却特性第158-170页
  · 本章引论第158页
  · 研究对象及参数说明第158-161页
  · 设计工况下的静叶全叶片气膜冷却特性第161-162页
  · 变工况下的静叶全叶片气膜冷却特性第162-163页
  · 不同马赫数条件下的全叶片气膜冷却特性第163-166页
  · 元宝孔在近真实工况马赫数条件下的全叶片气膜冷却特性第166-168页
  · 本章小结第168-170页
第8章 结论与展望第170-175页
  · 本文工作总结第170-171页
  · 本文主要结论第171-173页
  · 本文工作创新点第173-174页
  · 工作展望第174-175页
参考文献第175-185页
致谢第185-187页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第187-188页

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