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致密多孔层板冷却结构研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
注释表第12-13页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 燃烧室冷却技术研究现状第14-20页
        1.2.1 气膜冷却第14-15页
        1.2.2 冲击/气膜冷却第15-17页
        1.2.3 层板结构冷却第17-20页
    1.3 本文研究内容第20-21页
第二章 计算模型与方法第21-29页
    2.1 基本几何模型第21-22页
    2.2 网格划分第22-23页
        2.2.1 划分方法及网格尺寸第22-23页
        2.2.2 网格分布第23页
    2.3 边界条件第23-24页
    2.4 数学模型和计算方法第24-27页
        2.4.1 控制方程第24-25页
        2.4.2 湍流模型第25-27页
        2.4.3 计算方法第27页
    2.5 参数定义第27-29页
第三章 结构参数对流动换热特性的影响第29-63页
    3.1 孔柱间距的影响第29-35页
        3.1.1 流动特性分析第29-33页
        3.1.2 换热特性分析第33-35页
    3.2 孔柱相对位置的影响第35-43页
        3.2.1 流动特性分析第37-41页
        3.2.2 换热特性分析第41-43页
    3.3 冲击高度的影响第43-46页
        3.3.1 计算参数第43页
        3.3.2 流动特性分析第43-45页
        3.3.3 换热特性分析第45-46页
    3.4 冲击孔直径的影响第46-49页
        3.4.1 计算参数第46页
        3.4.2 流动特性分析第46-48页
        3.4.3 换热特性分析第48-49页
    3.5 扰流柱直径(堵塞比)的影响第49-52页
        3.5.1 计算参数第49页
        3.5.2 流动特性分析第49-51页
        3.5.3 换热特性分析第51-52页
    3.6 气膜孔直径的影响第52-55页
        3.6.1 计算参数第52页
        3.6.2 流动特性分析第52-54页
        3.6.3 换热特性分析第54-55页
    3.7 冷却率的影响第55-58页
        3.7.1 计算参数第55页
        3.7.2 流动特性分析第55-57页
        3.7.3 换热特性分析第57-58页
    3.8 热流体流速的影响第58-61页
        3.8.1 计算参数第58页
        3.8.2 流动特性分析第58-60页
        3.8.3 换热特性分析第60-61页
    3.9 本章小结第61-63页
第四章 层板冷却结构的实验研究第63-77页
    4.1 实验系统第63页
    4.2 实验件和实验段设计第63-65页
    4.3 实验设备第65-67页
        4.3.1 气源第65页
        4.3.2 加热器第65页
        4.3.3 流量测量装置第65-66页
        4.3.4 压力测量装置第66页
        4.3.5 温度测量系统第66-67页
        4.3.6 数据采集系统第67页
    4.4 综合冷却效率的误差分析第67-68页
    4.5 实验结果及分析第68-74页
        4.5.1 气膜孔板热侧壁面壁温分布第68-69页
        4.5.2 吹风比对层板结构冷却效果的影响第69-70页
        4.5.3 冲击开孔率对层板结构冷却效果的影响第70-72页
        4.5.4 气膜开孔率对层板结构冷却效果的影响第72-74页
    4.6 本章小结第74-77页
第五章 总结与展望第77-81页
    5.1 本文研究结论第77-78页
        5.1.1 层板冷却结构的数值研究第77-78页
        5.1.2 层板冷却结构的实验研究第78页
    5.2 未来工作展望第78-81页
参考文献第81-85页
致谢第85-86页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第86页

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