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超音速火焰喷涂火焰焰流和粒子流的数值模拟研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 超音速火焰喷涂技术(HVOF)第9-14页
        1.2.1 超音速火焰喷涂的原理第10-12页
        1.2.2 超音速火焰喷涂的工艺控制第12-13页
        1.2.3 超音速火焰喷涂的发展与展望第13-14页
    1.3 流体力学数值模拟基础第14-18页
        1.3.1 数值模拟方法概述第14-15页
        1.3.2 基于FVM的流体力学方程离散方法第15页
        1.3.3 FVM的求解方法第15-16页
        1.3.4 有限体积法的基本思想第16-17页
        1.3.5 数值迷你方法在实验中的地位第17-18页
        1.3.6 CFD 数值模拟应用软件介绍第18页
    1.4 HVOF 中数值模拟研究现状第18-19页
    1.5 本文研究内容第19-20页
第二章 数值模型的建立及前处理第20-24页
    2.1 数值模拟模型的建立及边界条件的确定第21-23页
        2.1.1 喷枪结构及HVOF原理第21页
        2.1.2 模型的建立及边界条件的确定第21-23页
    2.2 网格的划分第23-24页
第三章 HVOF焰流的模拟第24-43页
    3.1 CFD数值计算模型的建立第24-27页
        3.1.1 燃烧室内预混气体燃烧模型章第24-25页
        3.1.2 气体动力学模型第25-26页
        3.1.3 湍流模型第26-27页
        3.1.4 数值求解模型的选择第27页
    3.2 焰流模拟的结果及分析第27-42页
        3.2.1 焰流基本特性分析第27-32页
        3.2.2 火焰径向速度第32-37页
        3.2.3 氧气/丙烷的质量比例对火焰的影响第37-40页
        3.2.4 氧气/丙烷总流量对火焰的影响第40-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第四章 粒子的耦合模拟第43-55页
    4.1 粒子仿真模拟概述第43页
    4.2 粒子数学模型的建立第43-49页
        4.2.1 动力学模型第44-45页
        4.2.2 随机轨道模型----粒子的湍流分布第45-46页
        4.2.3 粒子的飞行传热模型第46-49页
    4.3 粒子模拟结果及讨论第49-54页
        4.3.1 粒径对粒子温度的影响第50-51页
        4.3.2 粒径对粒子飞行速度的影响章第51-54页
    4.4 本章小结章第54-55页
第五章 全文结论第55-57页
参考文献第57-60页
发表论文和科研情况说明第60-61页
致谢第61页

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