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 |