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复杂涡结构下气膜冷却的传热和流动特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 课题来源第9页
    1.2 课题研究的背景与意义第9-11页
    1.3 气膜冷却介绍第11-13页
    1.4 国内外气膜冷却研究现状第13-19页
        1.4.1 几何因素对气膜冷却的影响第13-15页
        1.4.2 气动参数对气膜冷却的影响第15-19页
        1.4.3 国内外文献综述的简析第19页
    1.5 本文的研究目的及主要内容第19-21页
第2章 数值方法验证及复杂涡结构特征第21-37页
    2.1 引言第21页
    2.2 数值计算方法第21-23页
        2.2.1 数值方法介绍第21-23页
        2.2.2 数值方法的选择第23页
    2.3 控制方程与湍流模型第23-26页
        2.3.1 控制方程第23-24页
        2.3.2 湍流模型第24-26页
    2.4 平板射流模型的数值验证第26-29页
        2.4.1 计算域、网格划分及边界条件第26-27页
        2.4.2 计算设置及结果验证第27-29页
    2.5 圆柱扰流的数值验证及扰流流场特征第29-35页
    2.6 本章小结第35-37页
第3章 涡结构作用位置及吹风比对气膜冷却的影响第37-51页
    3.1 引言第37页
    3.2 复杂涡结构下气膜冷却的传热效果第37-43页
        3.2.1 几何模型和计算参数的选取第37-38页
        3.2.2 传热效果的比较第38-43页
    3.3 涡结构作用位置对气膜传热效果的影响第43-45页
    3.4 吹风比对复杂涡结构下气膜传热效果的影响第45-49页
        3.4.1 复杂涡系下低吹风比气膜冷却的传热效果(M=0.5)第45-47页
        3.4.2 复杂涡系下高吹风比气膜冷却的传热效果(M=1.5)第47-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第4章 基于DES的气膜冷却流动研究第51-66页
    4.1 引言第51页
    4.2 复杂涡结构下气膜冷却的流动情况第51-56页
        4.2.1 计算条件和结果数据的选取第51页
        4.2.2 流场结构及其传热效果分析第51-56页
    4.3 吹风比对复杂涡系下气膜冷却流动的影响第56-64页
        4.3.1 复杂涡系下低吹风比气膜冷却的流动情况(M=0.5)第56-60页
        4.3.2 复杂涡系下高吹风比气膜冷却的流动情况(M=1.5)第60-64页
    4.4 本章小结第64-66页
结论第66-68页
参考文献第68-71页
攻读学位期间发表的论文第71-73页
致谢第73-74页
个人简历第74页

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