高速射弹入水过程多相流场特性研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-25页 |
1.2.1 入水问题实验研究进展 | 第14-21页 |
1.2.2 入水问题理论及数值计算研究进展 | 第21-24页 |
1.2.3 国内外研究现状简析 | 第24-25页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第25-27页 |
第2章 高速射弹入水空泡流场数值计算方法 | 第27-43页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 控制方程 | 第27-33页 |
2.2.1 基本控制方程 | 第27-28页 |
2.2.2 湍流模型 | 第28-32页 |
2.2.3 空化模型 | 第32-33页 |
2.2.4 控制方程的求解 | 第33页 |
2.3 模型建立 | 第33-36页 |
2.3.1 计算模型及边界条件 | 第33-35页 |
2.3.2 动网格技术 | 第35-36页 |
2.4 无关性验证 | 第36-41页 |
2.4.1 网格无关性验证 | 第36-39页 |
2.4.2 时间步长无关性验证 | 第39-40页 |
2.4.3 湍流模型选取 | 第40-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-43页 |
第3章 高速射弹垂直入水空泡多相流场研究 | 第43-66页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 入水空泡实验 | 第43-46页 |
3.2.1 实验装置及条件 | 第44页 |
3.2.2 球体入水空泡流分析 | 第44-46页 |
3.3 基于能量守恒定律的理论分析模型 | 第46-48页 |
3.4 高速射弹垂直入水研究及结果对比 | 第48-64页 |
3.4.1 入水弹道及流体动力特性 | 第48-51页 |
3.4.2 入水空泡形态研究及结果对比 | 第51-52页 |
3.4.3 入水空泡流场特性 | 第52-59页 |
3.4.4 入水空泡表面闭合特性 | 第59-61页 |
3.4.5 入水空泡深闭合特性 | 第61-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-66页 |
第4章 流场参数对高速射弹入水影响数值模拟研究 | 第66-87页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 初始入水速度对入水空泡流场影响研究 | 第66-73页 |
4.2.1 入水弹道及流体动力特性 | 第66-68页 |
4.2.2 空泡形态及空泡流动规律 | 第68-70页 |
4.2.3 压力场分布及变化规律 | 第70-72页 |
4.2.4 速度场分布及变化规律 | 第72-73页 |
4.3 空气域压力对入水空泡流场影响研究 | 第73-79页 |
4.3.1 入水弹道及流体动力特性 | 第73-74页 |
4.3.2 空泡形态及流场特性分布 | 第74-79页 |
4.4 空气密度对入水空泡流场影响研究 | 第79-85页 |
4.4.1 入水弹道及流体动力特性 | 第79-80页 |
4.4.2 空泡形态及流场特性分布 | 第80-85页 |
4.5 本章小结 | 第85-87页 |
第5章 高速射弹结构参数对入水影响数值模拟研究 | 第87-116页 |
5.1 引言 | 第87页 |
5.2 射弹头型对入水流场影响研究 | 第87-97页 |
5.2.1 入水弹道及流体动力特性 | 第88-89页 |
5.2.2 空泡形态发展规律 | 第89-94页 |
5.2.3 压力场分布及变化规律 | 第94-95页 |
5.2.4 速度场分布及变化规律 | 第95-97页 |
5.3 射弹密度对入水流场影响研究 | 第97-104页 |
5.3.1 入水弹道及流体动力特性 | 第97-98页 |
5.3.2 空泡形态发展规律及空化特性 | 第98-101页 |
5.3.3 压力分布及变化规律 | 第101-103页 |
5.3.4 速度场分布及变化规律 | 第103-104页 |
5.4 后体长度对入水流场影响研究 | 第104-107页 |
5.5 射弹直径对入水流场影响研究 | 第107-114页 |
5.5.1 射弹质量恒定 | 第108-110页 |
5.5.2 射弹密度恒定 | 第110-114页 |
5.6 本章小结 | 第114-116页 |
结论 | 第116-119页 |
参考文献 | 第119-127页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第127-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
个人简历 | 第131页 |