摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 课题背景和研究意义 | 第12-13页 |
1.2 G-LISR的研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 撞击流技术进展 | 第13-14页 |
1.2.2 G-LISR的分类 | 第14-15页 |
1.2.3 G-LISR流场实验研究现状 | 第15-18页 |
1.2.4 G-LISR流场数值模拟研究现状 | 第18-19页 |
1.3 本文的研究内容 | 第19-20页 |
第2章G-LISR数学模型与几何模型建立 | 第20-28页 |
2.1 G-LISR数学模型建立 | 第20-23页 |
2.1.1 计算问题简化假设 | 第21页 |
2.1.2 控制方程 | 第21-23页 |
2.2 G-LISR几何模型建立 | 第23-27页 |
2.2.1 几何模型 | 第23-24页 |
2.2.2 网格划分 | 第24-26页 |
2.2.3 求解方法选择 | 第26页 |
2.2.4 边界条件定义 | 第26-27页 |
2.3 本章小结 | 第27-28页 |
第3章G-LISR结构形式和操作参数对流场特性影响规律 | 第28-68页 |
3.1 对置距离对流场特性的影响 | 第28-41页 |
3.1.1 气相流场分析 | 第28-37页 |
3.1.2 液相流场分析 | 第37-40页 |
3.1.3 流场分布与对置距离的关系 | 第40-41页 |
3.2 气相流速对流场特性的影响 | 第41-53页 |
3.2.1 气相流场分析 | 第41-50页 |
3.2.2 液相流场分析 | 第50-53页 |
3.2.3 流场分布与气相流速的关系 | 第53页 |
3.3 液相流速对流场特性的影响 | 第53-66页 |
3.3.1 气相流场分析 | 第54-62页 |
3.3.2 液相流场分析 | 第62-65页 |
3.3.3 流场分布与液相流速的关系 | 第65-66页 |
3.4 本章小结 | 第66-68页 |
第4章 结论与展望 | 第68-72页 |
4.1 结论 | 第68-70页 |
4.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
项目资助 | 第82页 |