摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-31页 |
·概述 | 第11-13页 |
·研究意义及主要内容 | 第13-15页 |
·流体运动的数学描述 | 第15-22页 |
·流体运动的控制方程组 | 第15-18页 |
·流体运动的本构关系 | 第18-20页 |
·流体的状态方程 | 第20-21页 |
·不可压缩流体控制方程组 | 第21-22页 |
·电磁学控制方程 | 第22-26页 |
·Maxwell方程组 | 第22-24页 |
·广义欧姆定律 | 第24-26页 |
·磁流体动力学模型 | 第26-30页 |
·磁流体运动的电磁场准静止假设 | 第26-28页 |
·低磁雷诺数条件 | 第28页 |
·流场与电磁场耦合 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第二章 耦合外电阻电路的磁流体系统的能量结构 | 第31-55页 |
·问题描述及求解思路 | 第31-32页 |
·控制方程组及求解 | 第32-35页 |
·控制方程组 | 第32-33页 |
·边界条件 | 第33-34页 |
·流场及电磁场的解析解 | 第34-35页 |
·能量结构 | 第35-39页 |
·磁流体系统的能量输入 | 第35-36页 |
·内能结构 | 第36-37页 |
·电能结构 | 第37-38页 |
·系统的能量结构及能量流动路径 | 第38-39页 |
·能量结构的讨论 | 第39-50页 |
·能量结构随外加磁场的磁感应强度变化 | 第41-44页 |
·能量结构随霍尔系数变化 | 第44-48页 |
·能量结构随磁流体电导率变化 | 第48-50页 |
·能量结构的机理分析 | 第50-54页 |
·输入能量的机制 | 第51页 |
·粘性耗散的机制 | 第51-53页 |
·外电路电阻耗能的机制 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第三章 耦合外电阻电路的磁流体三维数值算法及模拟 | 第55-81页 |
·问题描述及控制方程组 | 第55-58页 |
·问题描述 | 第55-56页 |
·控制方程组 | 第56-57页 |
·边界条件 | 第57-58页 |
·耦合外电阻电路的磁流体流动数值算法 | 第58-64页 |
·控制方程的数值解法 | 第58-62页 |
·耦合外电阻电路造成的数值困难及解决方案 | 第62-63页 |
·耦合外电阻电路的磁流体流动数值算法流程 | 第63-64页 |
·数值算法验证 | 第64-70页 |
·流场数值计算验证 | 第64-68页 |
·电势场数值计算验证 | 第68-69页 |
·磁流体通道开路电压的数值验证 | 第69-70页 |
·结果讨论 | 第70-79页 |
·流场和电磁场的分布 | 第70-73页 |
·哈特曼数对流场及电磁场的影响 | 第73-76页 |
·雷诺数对流场及电磁场的影响 | 第76-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第四章 磁流体的水击特性研究 | 第81-116页 |
·水击现象介绍及控制方程 | 第81-87页 |
·水击现象的介绍 | 第81-82页 |
·水击方程及边界条件 | 第82-87页 |
·初始条件数值算法及验证 | 第87-92页 |
·初始条件的求解困难及数值方法 | 第87-89页 |
·初始条件迭代算法验证 | 第89-92页 |
·水击控制方程组的数值算法及验证 | 第92-96页 |
·水击控制方程组的数值算法 | 第92-93页 |
·水击方程组数值算法的实验验证 | 第93-95页 |
·水击方程组数值结果与Holmboe E.L.等的解析和实验结果对比 | 第95-96页 |
·水击中波阵面的特性 | 第96-100页 |
·波阵面的产生 | 第96页 |
·波阵面的特性 | 第96-100页 |
·磁流体水击的特性 | 第100-114页 |
·磁流体水击问题的描述 | 第100-101页 |
·磁流体效应对水击的影响 | 第101-106页 |
·磁流体效应在时变过程中消失 | 第106-110页 |
·极限情况的讨论 | 第110-114页 |
·本章小结 | 第114-116页 |
结论 | 第116-119页 |
参考文献 | 第119-126页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第126-127页 |
致谢 | 第127-128页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第128页 |