基于FLUENT的蒸汽加热芯模过程及芯模结构优化
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题来源以及研究意义 | 第10-11页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 研究的目的与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 复合材料缠绕工艺的研究 | 第12-13页 |
1.2.2 复合材料固化工艺的研究 | 第13页 |
1.2.3 蒸汽流场研究现状 | 第13-14页 |
1.3 论文主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 蒸汽加热过程模型 | 第15-24页 |
2.1 热芯缠绕工艺原理 | 第15-16页 |
2.2 本文采用的数学模型 | 第16-21页 |
2.2.1 流体湍流模型 | 第16-19页 |
2.2.2 蒸汽相变模型 | 第19-20页 |
2.2.3 固流耦合动力学方程 | 第20-21页 |
2.2.4 传热模型 | 第21页 |
2.3 控制方程 | 第21-23页 |
2.3.1 控制方程的两种形式 | 第21-22页 |
2.3.2 基于有限单元法的控制方程离散化 | 第22-23页 |
2.3.3 SIMPLE算法 | 第23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 芯模结构的建立 | 第24-31页 |
3.1 芯模介绍 | 第24-25页 |
3.2 结构模型建立 | 第25-26页 |
3.3 网格划分 | 第26-27页 |
3.4 边界条件 | 第27-30页 |
3.4.1 压力入口边界条件 | 第27-28页 |
3.4.2 压力出口边界条件 | 第28-29页 |
3.4.3 固壁边界条件 | 第29-30页 |
3.5 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 芯模的加热过程仿真分析及验证 | 第31-46页 |
4.1 数值模拟 | 第31页 |
4.2 加热过程数值模拟分析 | 第31-38页 |
4.2.1 模拟与实验的对比 | 第36-37页 |
4.2.2 温度均匀性的分析 | 第37-38页 |
4.3 基于响应曲面法的优化 | 第38-43页 |
4.3.1 曲面法的介绍 | 第39-43页 |
4.4 优化与验证 | 第43-45页 |
4.5 本章小结 | 第45-46页 |
结论 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-51页 |
致谢 | 第51页 |