【摘 要】
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叶片是风力机产生升力和阻力的重要部件,而构成叶片剖面的翼型,其空气动力学特性对叶片性能有着直接、重要的影响。发展多目标多约束的高性能翼型是目前研究的热点。本文根据翼型的初步设计和修形设计两个不同阶段要求,采取不同的绕流求解方案。在修形设计阶段,利用基于势流方程与边界层方程耦合的求解器(XFOIL)获取气动特性参数;通过与NASA公布的风洞实验数据对比,验证了XFOIL的计算符合本阶段高精度的要求。
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叶片是风力机产生升力和阻力的重要部件,而构成叶片剖面的翼型,其空气动力学特性对叶片性能有着直接、重要的影响。发展多目标多约束的高性能翼型是目前研究的热点。本文根据翼型的初步设计和修形设计两个不同阶段要求,采取不同的绕流求解方案。在修形设计阶段,利用基于势流方程与边界层方程耦合的求解器(XFOIL)获取气动特性参数;通过与NASA公布的风洞实验数据对比,验证了XFOIL的计算符合本阶段高精度的要求。在初步设计阶段,采用基于不可压缩势流方程及普朗特—葛劳渥压缩性修正公式的面元法(包括涡、偶极子、
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