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机匣内部环腔结构冲击换热特性研究

摘要第4-5页
abstract第5页
注释表第12-13页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 引言第13页
    1.2 国内外研究综述第13-22页
        1.2.1 单孔射流冲击换热第13-17页
        1.2.2 多孔射流冲击换热第17-22页
    1.3 本文研究内容第22-23页
第二章 机匣内部环腔结构冲击换热特性实验系统第23-35页
    2.1 实验系统第23-26页
        2.1.1 气源第24页
        2.1.2 加热器第24页
        2.1.3 直流稳压电源第24-25页
        2.1.4 测量系统第25-26页
    2.2 实验段第26-28页
    2.3 实验件第28-32页
    2.4 实验参数和工况第32-33页
        2.4.1 实验参数第32-33页
        2.4.2 实验工况第33页
    2.5 实验方法与过程第33-34页
        2.5.1 实验方法第33-34页
        2.5.2 实验过程第34页
    2.6 本章小结第34-35页
第三章 机匣内部环腔结构冲击换热特性实验结果及分析第35-67页
    3.1 各种对比下冲击靶面上的温度分布第35-40页
        3.1.1 相对冲击高度对冲击靶面温度分布的影响第35-36页
        3.1.2 冲击角度对冲击靶面温度分布的影响第36-37页
        3.1.3 相对周向孔间距对冲击靶面温度分布的影响第37-38页
        3.1.4 冲击孔排数对冲击靶面温度分布的影响第38页
        3.1.5 冲击孔排列方式对冲击靶面温度分布的影响第38-39页
        3.1.6 初始横流对冲击靶面温度场分布的影响第39-40页
        3.1.7 周向泄漏对冲击靶面温度分布的影响第40页
    3.2 各种几何参数下冲击靶面的对流换热系数实验结果及分析第40-64页
        3.2.1 冲击雷诺数对对流换热系数的影响第40-42页
        3.2.2 相对冲击高度对对流换热系数的影响第42-45页
        3.2.3 冲击角度对对流换热系数的影响第45-49页
        3.2.4 相对周向孔间距对对流换热系数的影响第49-52页
        3.2.5 冲击孔排数对对流换热系数的影响第52-56页
        3.2.6 冲击孔排列方式对对流换热系数的影响第56-59页
        3.2.7 初始横流对对流换热系数的影响第59-61页
        3.2.8 周向泄漏对对流换热系数的影响第61-64页
    3.3 实验误差分析第64-66页
    3.4 本章小结第66-67页
第四章 机匣内部环腔结构冲击换热特性数值研究第67-87页
    4.1 计算模型第67-68页
    4.2 控制方程第68页
    4.3 湍流模型第68-69页
    4.4 网格划分第69-71页
        4.4.1 网格独立性第69-70页
        4.4.2 网格划分第70-71页
    4.5 计算方法及边界条件的设置第71-72页
    4.6 数值结果及分析第72-82页
        4.6.1 冲击腔内部流场分析第72-73页
        4.6.2 冲击雷诺数对冲击靶面换热特性的影响第73-75页
        4.6.3 相对冲击高度对冲击靶面换热特性的影响第75-76页
        4.6.4 冲击角度对冲击靶面换热特性的影响第76-78页
        4.6.5 冲击孔排列方式对冲击靶面换热特性的影响第78-79页
        4.6.6 初始横流对冲击靶面换热特性的影响第79-81页
        4.6.7 周向泄漏对冲击靶面换热特性的影响第81-82页
    4.7 计算结果及实验结果对比第82-84页
    4.8 本章小结第84-87页
第五章 结论与展望第87-89页
    5.1 结论第87-88页
    5.2 展望第88-89页
参考文献第89-93页
致谢第93-94页
攻读硕士期间发表的论文第94页

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