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基于S823/S822翼型小型风力发电机叶片气动特性的数值模拟
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风力发电机论文
基于S823/S822翼型小型风力发电机叶片气动特性的数值模拟
论文目录
摘要
第1-6 页
ABSTRACT
第6-12 页
第一章 绪论
第12-20 页
· 引言
第12-13 页
· 世界风力发电的历史、现状及前景
第13-15 页
· 数值模拟在风力发电中的应用及其研究现状
第15-16 页
· 风力发电机叶片翼型的设计及研究情况
第16-17 页
· 叶片用复合材料简介
第17-18 页
· 课题的研究目的及意义
第18-20 页
· 研究目的及意义
第18 页
· 研究内容
第18-20 页
第二章 风力发电机的基本理论及计算流体力学基础
第20-36 页
· 风力发电机基本理论
第20-22 页
· 引言
第20 页
· 贝茨理论
第20-21 页
· 叶素理论
第21-22 页
· 葛劳渥漩涡理论
第22 页
· 风力机的基本概念
第22-24 页
· 风力机性能参数
第24-25 页
· 叶片所受的力
第25-27 页
· 计算流体力学基础及FLUENT简介
第27-36 页
· 引言
第27 页
· 计算流体力学的发展
第27-29 页
· 计算流体力学控制方程
第29-31 页
· 计算流体力学(CFD)特点
第31-32 页
· CFD在风力发电中的应用
第32 页
· Fluent流体软件简介
第32-36 页
· 概述
第32-33 页
· Fluent的求解步骤
第33-34 页
· Fluent求解方法介绍
第34 页
· Fluent求解模型介绍
第34-36 页
第三章 叶片翼型的二维分析
第36-58 页
· 引言
第36 页
· 翼型选择
第36-37 页
· 物理模型的创建
第37-39 页
· 二维物理模型的创建
第38-39 页
· 求解步骤及求解模型
第39-40 页
· 结果讨论与分析
第40-58 页
· S823翼型与NACA4412翼型数值模拟结果分析对比
第40-49 页
· 不同风速对分析结果的影响
第49-50 页
· S822翼型数值模拟结果分析
第50-54 页
· S823翼型加Gurney襟翼探讨
第54-58 页
第四章 单叶片三维流场分析
第58-74 页
· 引言
第58 页
· 叶片的设计
第58-64 页
· 风轮直径的确定
第58-59 页
· 风轮叶尖速比的确定
第59 页
· 翼型的选择与分配
第59-61 页
· 叶片设计基本参数
第61-64 页
· 叶片的几何建模
第64-67 页
· 翼型坐标处理
第64-65 页
· 控制边界截面的生成
第65-66 页
· 叶片表面生成
第66 页
· 叶片实体造型
第66-67 页
· 叶片物理模型的创建
第67-69 页
· 几何模型的导入
第67 页
· 几何模型运算
第67-68 页
· 网格划分及边界条件的指定
第68-69 页
· 求解模型的选择及参数设置
第69-70 页
· 结果讨论与分析
第70-74 页
第五章 复合材料的制备及其拉伸性能实验
第74-89 页
· 引言
第74 页
· 复合材料概述
第74 页
· 玻璃纤维树脂基复合材料简介
第74-76 页
· 玻璃纤维简介
第75 页
· 环氧树脂简介
第75 页
· 纤维与基体结合理论
第75-76 页
· 有机硅烷类处理剂耦合机理
第76-77 页
· 玻璃纤维复合材料试验概述及试验目的
第77-78 页
· 试验准备
第78-81 页
· 试验材料
第78 页
· 试样制备
第78-81 页
· 树脂胶液配比
第78 页
· 稀释剂的使用
第78-79 页
· 耦合剂的加入方式
第79 页
· 试样标准
第79-80 页
· 试样加工工艺
第80 页
· 试样分组
第80-81 页
· 试验设备
第81 页
· 试验结果与分析
第81-89 页
· 试样凝固过程所施加的压力对试样厚度的影响
第81-82 页
· 玻璃纤维干燥处理对复合材料拉伸性能的影响
第82-83 页
· 施加耦合剂对材料拉伸性能的影响
第83-86 页
· 各组试样对水分的敏感程度
第86-87 页
· 试样吸水后的拉伸性能变化
第87-89 页
第六章 结论与展望
第89-91 页
· 结论
第89 页
· 待解决的问题
第89-90 页
· 展望
第90-91 页
参考文献
第91-96 页
致谢
第96-97 页
攻读学位期间发表的学术论文
第97页
本篇论文共
97
页,
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