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多股贴壁燃气射流与液体工质相互作用特性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
主要符号表第18-19页
1 绪论第19-31页
    1.1 课题背景第19-20页
    1.2 国内外研究现状第20-28页
        1.2.1 超空泡减阻技术研究概况第20-23页
        1.2.2 水下发射技术研究概况第23-24页
        1.2.3 水下燃气射流研究概况第24-28页
    1.3 本文主要工作第28-31页
2 圆形燃气射流和矩形燃气射流扩展特性的对比分析第31-45页
    2.1 引言第31页
    2.2 气液两相扩展过程的数理模型第31-33页
        2.2.1 物理模型第31页
        2.2.2 数学模型第31-32页
        2.2.3 计算区域和初边界条件第32-33页
    2.3 实验验证第33-35页
    2.4 两种燃气射流扩展特性的比较第35-43页
        2.4.1 三维两相组分分布第35-36页
        2.4.2 流场涡旋分布第36-37页
        2.4.3 静压分布第37-39页
        2.4.4 静温分布第39-40页
        2.4.5 速度分布第40-43页
        2.4.6 矩形射流轴向转换特性第43页
    2.5 本章小结第43-45页
3 多股贴壁燃气射流在圆柱型充液室中扩展特性的实验研究第45-61页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验装置第45-46页
    3.3 测试方法第46-47页
    3.4 四股贴壁燃气射流在圆柱型充液室中扩展过程观测第47-49页
    3.5 四股贴壁燃气射流扩展特性变化的主要影响因素第49-56页
        3.5.1 喷孔面积的影响第49-51页
        3.5.2 喷孔形状的影响第51-53页
        3.5.3 喷射压力的影响第53-56页
    3.6 喷孔个数对多股贴壁燃气射流扩展特性的影响第56-59页
    3.7 本章小结第59-61页
4 气液两相流场三维非稳态数理模型及典型工况分析第61-77页
    4.1 引言第61页
    4.2 物理模型第61页
    4.3 计算模型第61-65页
        4.3.1 多相流模型第61-63页
        4.3.2 湍流模型第63-65页
        4.3.3 状态方程第65页
    4.4 计算区域及初边界条件第65-66页
        4.4.1 计算区域第65-66页
        4.4.2 初边界条件第66页
    4.5 计算方法及网格无关性验证第66-67页
        4.5.1 计算方法第66-67页
        4.5.2 网格无关性验证第67页
    4.6 相变的影响分析第67-68页
    4.7 四股贴壁燃气射流的典型工况分析第68-75页
        4.7.1 相分布特性第68-70页
        4.7.2 相对的两股贴壁射流间流场特性第70-74页
        4.7.3 相邻的两股贴壁射流间流场特性第74-75页
    4.8 本章小结第75-77页
5 喷射参数变化对四股贴壁燃气射流扩展特性影响的数值研究第77-105页
    5.1 引言第77页
    5.2 喷孔面积对射流扩展特性的影响第77-86页
        5.2.1 相分布特性的比较第78-81页
        5.2.2 涡旋演化特性的比较第81-82页
        5.2.3 压力分布特性的比较第82-83页
        5.2.4 静温分布特性的比较第83-84页
        5.2.5 速度分布特性的比较第84-86页
    5.3 喷孔形状对射流扩展特性的影响第86-96页
        5.3.1 相分布特性的比较第86-90页
        5.3.2 涡旋演化特性的比较第90-91页
        5.3.3 压力分布特性的比较第91-93页
        5.3.4 马赫数分布特性的比较第93-94页
        5.3.5 静温分布特性的比较第94-96页
    5.4 喷射压力对射流扩展特性的影响第96-103页
        5.4.1 相分布特性的比较第96-99页
        5.4.2 涡旋演化特性的比较第99-100页
        5.4.3 压力分布特性的比较第100-101页
        5.4.4 静温分布特性的比较第101-102页
        5.4.5 速度分布特性的比较第102-103页
    5.5 本章小结第103-105页
6 多股贴壁燃气射流与液体工质相互作用特性的数值研究第105-130页
    6.1 引言第105页
    6.2 喷孔个数对多股射流扩展特性的影响第105-115页
        6.2.1 相分布特性对比分析第105-108页
        6.2.2 涡旋演化特性对比分析第108-110页
        6.2.3 压力分布特性对比分析第110-112页
        6.2.4 马赫数分布特性对比分析第112-113页
        6.2.5 静温分布特性对比分析第113-115页
    6.3 喷孔结构形状对六股射流扩展特性的影响第115-122页
        6.3.1 相分布特性对比分析第115-119页
        6.3.2 压力分布特性对比分析第119页
        6.3.3 静温分布特性对比分析第119-121页
        6.3.4 速度分布特性对比分析第121-122页
    6.4 喷孔结构形状对八股射流扩展特性的影响第122-129页
        6.4.1 相分布特性对比分析第122-126页
        6.4.2 压力分布特性对比分析第126-127页
        6.4.3 马赫数分布特性对比分析第127-128页
        6.4.4 静温分布特性对比分析第128-129页
    6.5 本章小结第129-130页
7 结论及展望第130-134页
    7.1 工作总结第130-132页
    7.2 论文创新点第132页
    7.3 工作展望第132-134页
致谢第134-135页
参考文献第135-145页
附录第145页

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