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冷气预旋结构的温降与流阻特性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
注释表第18-20页
第一章 绪论第20-42页
    1.1 研究背景及意义第20-22页
        1.1.1 研究背景第20-21页
        1.1.2 研究意义第21-22页
    1.2 预旋系统研究概况第22-40页
        1.2.1 预旋系统的典型结构第23-25页
        1.2.2 预旋系统的温降特性第25-29页
        1.2.3 预旋系统内的流动及研究方法第29-33页
        1.2.4 预旋系统的元件特性第33-37页
        1.2.5 预旋系统的一维模型第37-39页
        1.2.6 小结第39-40页
    1.3 本文的主要研究工作第40-42页
第二章 数值方法与试验装置第42-50页
    2.1 数值方法第42-45页
        2.1.1 控制方程第42页
        2.1.2 湍流模型第42-43页
        2.1.3 近壁处理第43-44页
        2.1.4 旋转的设置第44-45页
        2.1.5 方程离散和求解第45页
    2.2 试验装置第45-49页
        2.2.1 气源与管路第46页
        2.2.2 试验平台第46-47页
        2.2.3 测量装置第47-49页
    2.3 本章小结第49-50页
第三章 轴向直导预旋系统温降与流阻特性的试验和数值模拟第50-82页
    3.1 模型介绍第50-51页
    3.2 轴向直导预旋系统温降与流阻特性的试验第51-62页
        3.2.1 参数定义第51-52页
        3.2.2 试验段与旋转件测点第52-54页
        3.2.3 试验工况第54页
        3.2.4 低工况下的温降与流阻特性第54-57页
        3.2.5 高工况下的温降和流阻特性第57-59页
        3.2.6 直导预旋系统的温降关联式和流阻关联式第59-61页
        3.2.7 试验误差分析第61-62页
    3.3 轴向直导预旋系统温降与流阻特性的数值模拟第62-72页
        3.3.1 计算方法第62-66页
        3.3.2 预旋系统内部的流场第66-69页
        3.3.3 预旋流路的流阻分布第69-72页
    3.4 带双排喷嘴的轴向直导预旋系统流动与换热特性研究第72-80页
        3.4.1 问题提出第72页
        3.4.2 温降与流阻特性第72-78页
        3.4.3 对转盘换热的影响第78-80页
    3.5 本章小结第80-82页
第四章 轴向盖板预旋系统的数值研究与一维模型修正第82-112页
    4.1 物理和计算模型第82-92页
        4.1.1 物理模型第82-83页
        4.1.2 计算域、网格与边界条件第83-84页
        4.1.3 湍流模型选择第84-85页
        4.1.4 一维流路与元件模型第85-90页
        4.1.5 一维计算方法第90-92页
    4.2 工况参数对温降和流阻特性的影响第92-96页
        4.2.1 工况参数对温降流阻特性的影响第92-95页
        4.2.2 工况参数对元件特性参数的影响第95-96页
    4.3 接受孔对温降和流阻特性的影响第96-103页
        4.3.1 接受孔面积的影响第96-98页
        4.3.2 接受孔径向位置的影响第98-101页
        4.3.3 接受孔长径比的影响第101-103页
    4.4 周向速度比模型与轴向盖板预旋系统的一维修正第103-111页
        4.4.1 轴向盖板预旋系统的一维计算第103-105页
        4.4.2 接受孔的周向速度比第105-109页
        4.4.3 轴向盖板预旋系统的一维修正第109-111页
    4.5 本章小结第111-112页
第五章 径向预旋系统的温降和流阻特性研究第112-135页
    5.1 物理和计算模型第112-114页
        5.1.1 物理模型第112-114页
        5.1.2 计算域、边界条件和网格第114页
    5.2 径向预旋系统温降和流阻特性的试验研究第114-121页
        5.2.1 试验段第115-116页
        5.2.2 气动参数对温降和流阻特性的影响第116-117页
        5.2.3 预旋喷嘴结构对温降和流阻特性的影响第117-120页
        5.2.4 径向预旋系统的温降关联式与流阻关联式第120-121页
    5.3 径向预旋系统温降和流阻特性的数值研究第121-133页
        5.3.1 湍流模型选择第121页
        5.3.2 计算值与试验值的对比第121-122页
        5.3.3 气动参数对温降和流阻特性的影响第122-127页
        5.3.4 结构参数对温降和流阻特性的影响第127-133页
    5.4 本章小结第133-135页
第六章 带导流片的径向预旋系统的温降和流阻特性研究第135-165页
    6.1 物理和计算模型第135-137页
        6.1.1 导流片模型第135-136页
        6.1.2 计算模型与边界条件第136-137页
    6.2 带导流片的径向预旋系统温降特性的模型试验第137-140页
        6.2.1 导流片试验件第137页
        6.2.2 温降和流阻特性第137-138页
        6.2.3 与光滑共转腔模型的对比第138-139页
        6.2.4 计算结果与试验结果的比较第139-140页
    6.3 带导流片的径向预旋系统温降特性的数值模拟第140-163页
        6.3.1 与光滑共转腔的对比第140-144页
        6.3.2 导流片结构参数对温降和流阻特性的影响第144-159页
        6.3.3 预旋喷嘴对导流片模型的影响第159-163页
    6.4 本章小结第163-165页
第七章 总结与展望第165-170页
    7.1 总结第165-168页
        7.1.1 轴向直导预旋系统温降与流阻特性的试验和数值模拟第165-166页
        7.1.2 轴向盖板预旋系统的数值研究和一维模型修正第166页
        7.1.3 径向预旋系统的温降和流阻特性研究第166-167页
        7.1.4 带导流片的径向预旋系统的温降和流阻特性研究第167-168页
    7.2 本文的创新点第168页
    7.3 展望第168-170页
参考文献第170-180页
致谢第180-181页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第181页

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