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超声速气流中液体横向射流一次雾化的实验与大涡模拟研究

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 研究背景与意义第14-15页
    1.2 国内外研究进展第15-20页
        1.2.1 基于界面追踪的两相流数值方法第15-17页
        1.2.2 超声速气流中液体横向射流的一次雾化研究第17-20页
    1.3 论文主要内容第20-22页
第二章 超声速气流中横向射流实验方法与方案第22-31页
    2.1 实验系统第22-28页
        2.1.1 实验台系统第22-27页
        2.1.2 光学测量系统第27-28页
    2.2 实验方案第28-30页
        2.2.1 实验设计思路第28-29页
        2.2.2 实验工况设置第29-30页
    2.3 小结第30-31页
第三章 来流Ma数为 2.5 的实验结果与分析第31-45页
    3.1 超声速气流中横向射流雾化的物理过程第31-34页
    3.2 喷前压力对射流影响第34-40页
        3.2.1 喷前压力对射流的影响第34-37页
        3.2.2 不同喷孔直径条件下喷前压力的影响第37-39页
        3.2.3 不同来流总温条件下喷前压力的影响第39-40页
    3.3 喷孔直径对射流影响第40-43页
        3.3.1 喷孔直径对射流的影响第40-41页
        3.3.2 不同喷前压力条件下喷孔直径的影响第41-43页
        3.3.3 不同来流总温条件下喷孔直径的影响第43页
    3.4 来流总温对射流影响第43-44页
    3.5 小结第44-45页
第四章 基于界面追踪的两相大涡模拟方法第45-65页
    4.1 CLSVOF界面追踪方法第45-49页
        4.1.1 VOF输运方法第45-47页
        4.1.2 LS输运方法第47-48页
        4.1.3 LS和VOF耦合方法第48-49页
    4.2 可压/不可压耦合两相数值方法第49-57页
        4.2.1 可压流求解方法第50-51页
        4.2.2 不可压流求解方法第51-53页
        4.2.3 去散度化的界面速度重构方法第53-57页
    4.3 数值方法验证第57-64页
        4.3.1 不同We数下液滴破碎的形态第57-61页
        4.3.2 破碎过程中液体表面波的作用第61-63页
        4.3.3 液滴的破碎分布第63-64页
    4.4 小结第64-65页
第五章 不同工况横向射流的数值模拟第65-86页
    5.1 横向射流破碎过程第65-71页
        5.1.1 破碎物理过程第65-67页
        5.1.2 表面波机理第67-71页
    5.2 We数对射流的影响第71-79页
        5.2.1 We数对破碎形态的影响第71-75页
        5.2.2 We数对破碎分布的影响第75-77页
        5.2.3 We数对射流频率特性的影响第77-79页
    5.3 动压比q对射流的影响第79-82页
        5.3.1 动压比q对破碎分布的影响第79-81页
        5.3.2 We数对射流频率特性的影响第81-82页
    5.4 来流Ma数对射流的影响第82-85页
        5.4.1 Ma数对破碎分布的影响第82-84页
        5.4.2 Ma数对射流频率特性的影响第84-85页
    5.5 小结第85-86页
结束语第86-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-94页
作者在学期间取得的学术成果第94页

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