摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
符号说明 | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题研究背景和意义 | 第10-12页 |
1.2 湍流流动以及湍流拟序结构 | 第12-16页 |
1.2.1 湍流流动 | 第12页 |
1.2.2 湍流的拟序结构 | 第12-16页 |
1.2.2.1 条带的性质和特点 | 第12-13页 |
1.2.2.2 条带和涡结构的识别 | 第13-16页 |
1.3 二次流以及二次流强度的描述参数 | 第16-19页 |
1.3.1 绝对涡通量的定义 | 第16-17页 |
1.3.2 绝对涡通量的无量纲化 | 第17-19页 |
1.4 研究的内容和目的 | 第19页 |
1.5 本章小结 | 第19-20页 |
第二章 湍流数值模拟方法 | 第20-26页 |
2.1 直接数值模拟 | 第20-21页 |
2.2 应用 Reynolds 时均方程的模拟方法 | 第21页 |
2.3 大涡模拟 | 第21-23页 |
2.3.1 脉动的过滤 | 第21-22页 |
2.3.2 大涡模拟控制方程与亚格子雷诺应力 | 第22页 |
2.3.3 亚格子尺度模型 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-26页 |
第三章 矩形通道内不同涡流发生器的大涡模拟 | 第26-34页 |
3.1 物理模型的建立 | 第26页 |
3.2 网格划分 | 第26-28页 |
3.2.1 网格独立解分析 | 第28页 |
3.3 求解方法和边界条件 | 第28-31页 |
3.3.1 求解方法 | 第28-29页 |
3.3.2 边界条件 | 第29-30页 |
3.3.3 参数的确定 | 第30-31页 |
3.4 大涡模拟的验证 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-34页 |
第四章 横向与纵向涡发生器对流动和换热的影响 | 第34-64页 |
4.1 通道内加装矩形翼的速度场和温度场分析 | 第34-40页 |
4.1.1 通道内加装矩形翼的速度场分析 | 第34-37页 |
4.1.2 通道内加装矩形翼的温度场分析 | 第37-40页 |
4.2 矩形通道内加装圆柱时的速度场和温度场分析 | 第40-49页 |
4.2.1 矩形通道内加装圆柱时的速度场分析 | 第40-44页 |
4.2.2 矩形通道内加装圆柱时的温度场分析 | 第44-47页 |
4.2.3 矩形通道高度不同对流动和换热的影响 | 第47-49页 |
4.3 矩形通道加装圆柱与翼结合时的速度场和温度场分析 | 第49-54页 |
4.3.1 矩形通道内加装圆柱与翼结合时的速度场分析 | 第49-52页 |
4.3.2 矩形通道内加装圆柱与翼结合时的温度场分析 | 第52-54页 |
4.4 涡量场分析 | 第54-57页 |
4.4.1 矩形通道内加装矩形翼时的三维涡量场分析 | 第55-56页 |
4.4.2 矩形通道内加装圆柱时的三维涡量场分析 | 第56-57页 |
4.5 流动阻力与换热分析 | 第57-62页 |
4.5.1 流动阻力分析 | 第57-59页 |
4.5.2 换热分析 | 第59-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 翼型不同对流动和换热的影响 | 第64-78页 |
5.1 矩形通道及小翼尺寸 | 第64页 |
5.2 求解方法和边界条件 | 第64-65页 |
5.2.1 求解方法 | 第64-65页 |
5.2.2 边界条件 | 第65页 |
5.3 矩形通道内加装 a、b、c 型翼的速度矢量图 | 第65-71页 |
5.3.1 矩形通道内加装 a、b、c 型翼时,小翼附近的速度矢量图 | 第65-69页 |
5.3.2 截面 x/H=-4 时,a、b、c 型翼速度矢量图分析 | 第69页 |
5.3.3 截面 x/H=4 时,a、b、c 型翼速度矢量图分析 | 第69-70页 |
5.3.4 截面 z=1mm 时,a、b、c 型翼速度场分析 | 第70-71页 |
5.4 矩形通道内加装 a、b、c 型翼温度场分析 | 第71-74页 |
5.4.1 截面 x/H=-4 时,a、b、c 型翼温度场分析 | 第71-72页 |
5.4.2 截面 x/H=4 时,a、b、c 型翼温度场分析 | 第72-73页 |
5.4.3 截面 z=1mm 时,a、b、c 型翼温度场分析 | 第73-74页 |
5.5 流动阻力分析 | 第74-75页 |
5.6 换热分析 | 第75-76页 |
5.7 本章小结 | 第76-78页 |
第六章 结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |