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个性化通风口圆湍射流特征的数值模拟

中文摘要第4-5页
Abstract第5页
字母注释表第12-13页
第一章 绪论第13-19页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-18页
        1.2.1 自由射流研究第14-16页
        1.2.2 风口描述方法及风口模型的研究现状第16-18页
    1.3 本文主要工作第18-19页
第二章 数值模拟方法及湍流模型第19-26页
    2.1 引言第19页
    2.2 湍流数值计算方法第19-20页
    2.3 湍流模型第20-21页
    2.4 雷诺平均(RANS)湍流模型第21-24页
        2.4.1 标准 κ-ε 模型第22-24页
        2.4.2 修正的 κ-ε 模型第24页
        2.4.3 能量方程第24页
    2.5 控制方程的通用形式第24-25页
    2.6 小结第25-26页
第三章 圆湍射流模拟与分析第26-43页
    3.1 个性化通风口第26页
    3.2 圆湍射流模拟第26-38页
        3.2.1 计算域与网格划分第26-28页
        3.2.2 数值模拟计算结果与实验对比第28-31页
        3.2.3 出口速度剖面对计算结果的影响第31-33页
        3.2.4 横风对射流的影响第33-38页
    3.3 网格尺度对计算的影响第38-41页
    3.4 小结第41-43页
第四章 MDRκ-ε 湍流模型第43-56页
    4.1 网格数值耗散与湍动能耗散率方程第43-45页
        4.1.1 网格数值耗散第43-44页
        4.1.2 湍动能耗散率方程第44-45页
    4.2 湍动能耗散率方程修正第45-50页
        4.2.1 粗网格对数值耗散的影响第45-47页
        4.2.2 湍动能耗散率方程的修正第47-50页
    4.3 MDRκ-ε 湍流模型第50-52页
        4.3.1 MDRκ-ε 湍流模型验证第50-52页
    4.4 MDRκ-ε 湍流模型适用性第52-55页
        4.4.1 不同雷诺数MDRκ-ε 湍流模型适用性第52-53页
        4.4.2 非等温射流条件下MDR模型验证第53-55页
    4.5 小结第55-56页
第五章 结论与展望第56-58页
    5.1 结论第56页
    5.2 工作展望第56-58页
参考文献第58-63页
发表论文和参加科研情况说明第63-64页
致谢第64-65页

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