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共振腔声波吹灰装置结构改进及其流场仿真分析

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 课题研究的意义和目的第8页
    1.2 吹灰装置的种类及发展趋势第8-14页
        1.2.1 蒸汽吹灰器第8-10页
        1.2.2 燃气吹灰器第10-11页
        1.2.3 声波吹灰器第11-14页
    1.3 哈特曼哨的研究现状第14-16页
    1.4 本文的主要研究内容第16-17页
第二章 共振腔声波吹灰系统的技术原理第17-21页
    2.1 哈特曼哨的结构组成第17-18页
    2.2 哈特曼哨阵列第18-20页
        2.2.1 哈特曼哨阵列的可行性第18-19页
        2.2.2 哈特曼哨阵列声波吹灰系统的组成第19-20页
    2.3 本章小结第20-21页
第三章 气动声学理论基础第21-34页
    3.1 气动声学的研究内容第21-22页
    3.2 气动声学的基本方程第22-24页
        3.2.1 莱特希尔方程第22-23页
        3.2.2 FW-H方程第23-24页
    3.3 模拟方法第24-25页
    3.4 压力修正及流场的求解第25-33页
        3.4.1 压力修正法简介第25-26页
        3.4.2 SIMPLE算法第26-30页
        3.4.3 PISO非迭代算法第30-33页
    3.5 本章小结第33-34页
第四章 发声器流场仿真分析第34-69页
    4.1 模型的建立第34-35页
    4.2 网格划分第35-36页
    4.3 边界条件设置第36-39页
    4.4 模型的设置第39-47页
        4.4.1 激活能量方程第39-40页
        4.4.2 采用LES模型第40-41页
        4.4.3 流体材料参数设置第41页
        4.4.4 模型求解第41-43页
        4.4.5 迭代步数设置第43-44页
        4.4.6 迭代计算第44-47页
    4.5 后处理第47-53页
    4.6 结果总结第53-67页
        4.6.1 中心棒长度与直径对发声器的影响第53-59页
        4.6.2 不同入口气压对发声器的影响第59-61页
        4.6.3 不同的谐振腔长度对发声器的影响第61-65页
        4.6.4 不同的喷腔距对发声器的影响第65-67页
    4.7 本章小结第67-69页
结论与展望第69-70页
参考文献第70-74页
致谢第74-75页
个人简历第75页

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