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气冷涡轮气热耦合数值模拟

摘要第1-5页
Abstract第5-8页
第1章 绪论第8-25页
   ·引言第8-9页
   ·气冷涡轮气热耦合的研究概述第9-15页
     ·气热耦合问题的发展史及国内外现状第9-10页
     ·气热耦合的必要性第10-12页
     ·气冷涡轮的冷却概述第12-15页
   ·气热耦合的数值研究第15-23页
     ·气热耦合的数值计算介绍第15-17页
     ·气热耦合的研究成果第17-21页
     ·高压涡轮的研究简介第21-22页
     ·计算采用的软件介绍第22-23页
   ·本论文的主要工作和要达到的目的第23-25页
第2章 数值计算方法第25-39页
   ·引言第25页
   ·控制方程第25-27页
   ·湍流模型第27-34页
     ·湍流模型的分类第27-28页
     ·湍流的数值模拟方法第28-33页
     ·壁面函数第33-34页
   ·气热耦合计算第34-37页
     ·耦合问题的数值解法第34-35页
     ·气热耦合的固体边界第35-36页
     ·流—固耦合的热传导第36-37页
   ·数值计算的误差分析第37-38页
   ·本章小结第38-39页
第3章 气冷涡轮三维气热耦合数值模拟第39-52页
   ·引言第39-40页
   ·叶片的几何结构及材料属性第40-41页
   ·网格构造说明第41-43页
   ·计算方法说明第43-44页
     ·边界条件的设定第43页
     ·计算过程第43-44页
   ·CFX程序气热耦合计算结果验证第44-51页
     ·CFX程序气热耦合验证——MARKII部分第45-48页
     ·CFX程序气热耦合验证——C3X部分第48-51页
   ·本章小结第51-52页
第4章 计算模型对气热耦合计算的影响第52-70页
   ·引言第52页
   ·MARK叶片的数值模拟方案第52-62页
     ·湍流模型对计算结果的影响第52-54页
     ·网格数对数值计算结果的影响第54-55页
     ·不同材料热传导系数的影响第55-56页
     ·气体粘性及热传导率随温度变化对计算的影响第56-58页
     ·来流湍流度对叶片传热效应的影响第58-59页
     ·非冷却耦合与冷却耦合的比较第59-62页
   ·C3X叶片的模拟计算第62-68页
     ·网格对计算结果的影响第62-63页
     ·不同湍流模型对计算结果的影响第63-65页
     ·网格数对计算的影响第65-66页
     ·气体粘性、比热容和热传导率变化对计算的影响第66-68页
   ·本章小结第68-70页
结论第70-71页
参考文献第71-75页
攻读学位期间发表的学术论文第75-78页
致谢第78页

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