致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景 | 第10-14页 |
1.1.1 涡环 | 第10-12页 |
1.1.2 涡环稳定性的实验研究现状 | 第12-14页 |
1.2 论文研究目标及主要内容 | 第14-15页 |
1.2.1 论文研究目标 | 第14页 |
1.2.2 论文的主要内容 | 第14-15页 |
2 模型的建立和稳定性分析 | 第15-25页 |
2.1 振动圆盘模型 | 第15-16页 |
2.2 数值方法 | 第16-19页 |
2.2.1 方法介绍 | 第16-18页 |
2.2.2 线性稳定性理论 | 第18-19页 |
2.3 稳定性分析结果 | 第19-22页 |
2.4 对不稳定性两个分支的分析 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-25页 |
3 三维数值模拟 | 第25-38页 |
3.1 OpenFOAM开源软件包的简单介绍 | 第25-28页 |
3.1.1 OpenFOAM软件包的特点和优势 | 第25-26页 |
3.1.2 OpenFOAM的结构 | 第26-27页 |
3.1.3 OpenFOAM的动网格技术 | 第27-28页 |
3.2 基于OpenFOAM的流体控制方程的离散及求解 | 第28-32页 |
3.3 数值计算 | 第32-33页 |
3.4 模拟结果 | 第33-37页 |
3.5 本章小结 | 第37-38页 |
4 正弦振荡圆盘产生的涡环失稳的实验研究 | 第38-54页 |
4.1 流场可视化实验 | 第38-47页 |
4.1.1 实验设备 | 第38-42页 |
4.1.2 实验方案和方法 | 第42-43页 |
4.1.3 流场可视化实验结果与分析 | 第43-47页 |
4.2 二维速度场的PIV测量 | 第47-53页 |
4.2.1 粒子图像测速技术简介 | 第47-48页 |
4.2.2 PIV测量 | 第48-51页 |
4.2.3 PIV结果与分析 | 第51-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
5 总结和展望 | 第54-56页 |
5.1 总结 | 第54-55页 |
5.2 研究展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
发表文章目录 | 第59页 |