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轮机叶片冷却过程的数值模拟与分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 本课题研究背景及意义第10-12页
    1.2 气膜冷却的国内外研究现状第12-17页
        1.2.1 国外研究现状第12-13页
        1.2.2 国内研究现状第13-17页
    1.3 目前研究热点第17-18页
    1.4 本文主要研究内容第18-20页
第2章 数值计算方法第20-28页
    2.1 流动控制方程第20-21页
    2.2 湍流模型第21-24页
    2.3 数值解法第24-26页
    2.4 FLUENT简介第26页
    2.5 本章小结第26-28页
第3章 主流速度对气膜冷却影响数值模拟的建模及计算过程第28-46页
    3.1 结构参数设置第28-29页
    3.2 利用GAMBIT建立计算域和指定边界条件类型第29-37页
        3.2.1 文件的创建及求解器的选择第29页
        3.2.2 创建控制区域第29-33页
        3.2.3 划分网格第33-36页
        3.2.4 边界条件类型的指定第36页
        3.2.5 输出Mesh文件第36-37页
    3.3 利用FLUENT求解器求解第37-41页
        3.3.1 网格的相关操作第37页
        3.3.2 选择计算模型第37-38页
        3.3.3 定义流体的物理属性第38页
        3.3.4 操作环境的设置第38页
        3.3.5 边界条件设置第38-39页
        3.3.6 求解第39-41页
    3.4 模拟结果与分析第41-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 不同射流孔径和布置对气膜冷却效果的影响第46-54页
    4.1 结构参数设置第46-47页
    4.2 利用GAMBIT建立计算域和指定边界条件类型第47-48页
    4.3 利用FLUENT求解器求解第48-49页
    4.4 模拟结果与分析第49-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第5章 不同冷却流体入口速度对气膜冷却效果的影响第54-60页
    5.1 结构参数设置第54页
    5.2 利用FLUENT求解器求解第54-55页
    5.3 模拟结果与分析第55-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第6章 不同射流角对冷却效果的影响第60-72页
    6.1 建立几何模型第60-66页
        6.1.1 静叶几何模型第60-62页
        6.1.2 气膜孔结构的建立及网格的划分第62-65页
        6.1.3 各模型边界条件的设置第65-66页
    6.2 模型的数值计算第66页
        6.2.1 求解器设置第66页
        6.2.2 边界条件的数值设置第66页
    6.3 数值模拟的计算结果第66-71页
    6.4 数值计算结果分析第71页
    6.5 本章小结第71-72页
第7章 不同射流孔径对冷却效果的影响第72-78页
    7.1 数值计算过程第72页
    7.2 数值计算结果第72-76页
    7.3 数值计算结果分析第76页
    7.4 本章小结第76-78页
第8章 不同吹风比对冷却效果的影响第78-86页
    8.1 参数的修改与求解方式第78-79页
    8.2 吹风比影响下的数值计算结果与分析第79-83页
        8.2.1 吹风比影响下的数值计算结果第79-83页
        8.2.2 吹风比影响的数值计算的结果分析第83页
    8.3 本章小结第83-86页
结论第86-88页
参考文献第88-92页
致谢第92-93页
个人简历第93页

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