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火焰筒壁面多斜孔冷却实验研究及数值分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1 绪论第12-20页
    1.1 研究背景及意义第12页
    1.2 国内外研究概述第12-18页
    1.3 本文研究内容第18-20页
2 火焰筒壁面多斜孔冷却的实验研究第20-31页
    2.1 实验系统第20-21页
    2.2 实验腔和实验件第21-22页
        2.2.1 实验腔简介第21-22页
        2.2.2 孔倾角和孔偏转角定义第22页
    2.3 实验设备第22页
    2.4 测试系统及设备第22-25页
        2.4.1 测量设备第22-23页
        2.4.2 测试软件及测试系统第23-25页
    2.5 数据处理及误差分析第25-26页
        2.5.1 实验参数定义第25-26页
        2.5.2 误差分析第26页
    2.6 实验结果分析第26-30页
        2.6.1 吹风比对多斜孔曲面冷却特性的影响第26-28页
        2.6.2 主流温度对多斜孔曲面冷却特性的影响第28-30页
    2.7 本章小结第30-31页
3 火焰筒多斜孔曲面冷却的数值研究第31-38页
    3.1 数值计算方法第31-35页
        3.1.1 控制方程第31-33页
        3.1.2 湍流模型第33页
        3.1.3 流固耦合传热的数值解法第33-34页
        3.1.4 辐射模型第34-35页
    3.2 数值方法的验证第35-38页
        3.2.1 物理模型第35页
        3.2.2 网格划分第35-36页
        3.2.3 边界条件第36-37页
        3.2.4 收敛标准第37页
        3.2.5 仿真结果与实验对比第37-38页
4 曲面多斜孔冷却特性的数值分析第38-55页
    4.1 吹风比对多斜孔冷却特性研究第38-47页
        4.1.1 物理模型第38页
        4.1.2 边界条件第38-39页
        4.1.3 网格划分第39-40页
        4.1.4 不同吹风比下的多斜孔冷却特性仿真结果分析第40-47页
    4.2 温度对多斜孔冷却特性的影响第47-50页
        4.2.1 边界条件第47页
        4.2.2 不同主流温度下的多斜孔冷却特性仿真结果分析第47-50页
    4.3 曲率对多斜孔冷却特性研究第50-53页
        4.3.1 物理模型第50页
        4.3.2 边界条件第50页
        4.3.3 不同曲率多斜孔冷却特性仿真结果分析第50-53页
    4.4 本章小结第53-55页
5 复合曲率火焰筒壁面多斜孔冷却的数值研究第55-65页
    5.1 数值计算方法第55-56页
        5.1.1 物理模型第55-56页
        5.1.2 网格划分第56页
    5.2 吹风比对复合曲率火焰筒壁面多斜孔冷却特性的影响第56-60页
        5.2.1 边界条件第56页
        5.2.2 结果分析第56-60页
    5.3 温度比对复合曲率火焰筒壁面多斜孔冷却特性的影响第60-62页
        5.3.1 边界条件第60页
        5.3.2 结果分析第60-62页
    5.4 复合曲率多斜孔冷却与单一曲率多斜孔冷却的对比第62-64页
    5.5 本章小结第64-65页
6 总结与展望第65-68页
    6.1 本文所采用的研究方法第65页
    6.2 本文的研究结论第65-66页
        6.2.1 火焰筒多斜孔曲面冷却实验第65页
        6.2.2 多斜孔曲面冷却特性的数值研究第65-66页
    6.3 未来工作展望第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-72页
附录第72页

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