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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

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