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顶部冷却三角形截面腔内的自然对流

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
主要符号表第12-15页
1 引言第15-39页
    1.1 研究背景第15-20页
    1.2 国内外研究现状及存在问题第20-36页
        1.2.1 三角腔内自然对流的研究方法第20-25页
        1.2.2 三角腔内自然对流流动第25-36页
        1.2.3 目前研究中存在的问题第36页
    1.3 本文的主要研究方法和内容第36-39页
2 理论分析第39-55页
    2.1 问题描述第39-40页
    2.2 量纲分析第40-52页
        2.2.1 斜壁下的热边界层第40-42页
        2.2.2 水平入侵流第42-46页
        2.2.3 羽流第46-48页
        2.2.4 流动和传热机制第48-52页
    2.3 小结第52-55页
3 数值方法第55-65页
    3.1 三维模型描述第55-56页
    3.2 基本控制方程第56-59页
        3.2.1 控制方程及简化第56-58页
        3.2.3 初始和边界条件第58-59页
    3.3 数值计算方案第59-64页
        3.3.1 控制方程离散第59-62页
        3.3.2 收敛判据第62-63页
        3.3.3 网格划分和测试第63-64页
    3.4 小结第64-65页
4 三角腔内自然对流随时间的演化第65-85页
    4.1 网格和时间步长测试第65-67页
    4.2 流动发展第67-82页
        4.2.1 初始阶段(t≤2.2)第67-69页
        4.2.2 演化阶段(2.2第69-79页
        4.2.3 充分发展阶段第79-82页
    4.3 部分量纲分析结果的数值校验第82-84页
    4.4 小结第84-85页
5 三角腔内自然对流的瑞利数依赖第85-109页
    5.1 网格和时间步长测试第85-87页
    5.2 不同瑞利数下腔内瞬态自然对流第87-89页
    5.3 充分发展阶段腔内自然对流随瑞利数的演化第89-104页
        5.3.1 横向对流卷第89-93页
        5.3.2 纵向对流卷第93-99页
        5.3.3 非对称流动第99-101页
        5.3.4 周期性流动第101-104页
    5.4 传热第104-106页
    5.5 小结第106-109页
6 三角腔内自然对流的腔体高宽比依赖第109-125页
    6.1 网格和时间步长测试第109页
    6.2 不同高宽比腔内自然对流的瞬态流动第109-111页
    6.3 充分发展阶段腔内自然对流对高宽比的依赖第111-121页
        6.3.1 Ra=10~3工况第112-114页
        6.3.2 Ra=2×10~4工况第114-118页
        6.3.3 Ra=10~6工况第118-119页
        6.3.4 不同流态间的演化第119-121页
    6.4 传热第121-122页
    6.5 小结第122-125页
7 三角腔内自然对流的普朗特数依赖第125-139页
    7.1 网格和时间步长测试第125页
    7.2 不同普朗特数下腔内自然对流的瞬态流动第125-127页
    7.3 充分发展阶段腔内小普朗特数流体(空气)的流动演化第127-135页
        7.3.1 不同瑞利数下腔内流态(A=0.5)第127-132页
        7.3.2 不同高宽比下腔内流态第132-135页
        7.3.3 流态间的演化第135页
    7.4 传热第135-137页
    7.5 小结第137-139页
8 结论与展望第139-141页
    8.1 结论第139-140页
    8.2 展望第140-141页
参考文献第141-149页
附录A第149-151页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第151-155页
学位论文数据集第155页

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