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基于混合笛卡尔网格的多种翼型绕流数值模拟

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
目录第6-8页
图表清单第8-10页
注释表第10-11页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 网格生成技术第12-14页
    1.3 流场求解技术第14-15页
    1.4 本文的主要工作第15-17页
第二章 笛卡尔网格自适应技术第17-23页
    2.1 笛卡尔网格生成第17-20页
        2.1.1 初始背景笛卡尔网格生成第17-18页
        2.1.2 笛卡尔网格几何自适应第18-19页
        2.1.3 笛卡尔网格解自适应第19-20页
    2.2 网格数据存储第20-22页
    2.3 网格光顺第22-23页
第三章 混合笛卡尔网格生成技术第23-32页
    3.1 HOLE-MAP 挖洞方法第25-26页
    3.2 ADT 算法和网格交界面的处理第26-29页
    3.3 单物体混合笛卡尔网格的生成第29-30页
    3.4 多物体混合笛卡尔网格的生成第30-32页
第四章 数值计算方法第32-44页
    4.1 控制方程第32-34页
    4.2 格心有限体积方法第34-35页
    4.3 AUSM+格式第35-37页
    4.4 VENKATAKRISHNAN 限制器第37页
    4.5 时间推进第37-39页
    4.6 湍流模型第39-41页
    4.7 边界条件第41-44页
        4.7.1 物面边界条件第41-42页
        4.7.2 远场边界条件第42-43页
        4.7.3 对称边界条件第43-44页
第五章 算例与分析第44-62页
    5.1 单物体数值模拟第44-50页
        5.1.1 NACA0012 翼型的绕流数值模拟第44-47页
        5.1.2 RAE2822 翼型的粘性绕流数值模拟第47-50页
    5.2 多物体数值模拟第50-62页
        5.2.1 双 NACA0012 翼型的无粘绕流数值模拟第50-52页
        5.2.2 NLR7301 两段翼型的粘性绕流数值模拟第52-55页
        5.2.3 NHLP-2D 三段翼型的粘性绕流数值模拟第55-62页
第六章 总结与展望第62-64页
    6.1 总结与结论第62-63页
    6.2 后续工作展望第63-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-70页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第70页

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