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超音速流场中流动与相变过程的数值研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 前言第9-11页
    1.1 课题背景及意义第9-10页
    1.2 课题研究内容第10-11页
第二章 超音速流场内蒸汽自发凝结研究进展第11-20页
    2.1 超音速脱水装置的工作原理第11-12页
    2.2 超音速分离器研究现状第12-15页
    2.3 水蒸气自发凝结理论研究进展第15-20页
        2.3.1 高速流动中的凝结现象第15-16页
        2.3.2 过饱和度第16-17页
        2.3.3 成核率第17-18页
        2.3.4 液滴增长率第18-20页
第三章 流动与相变数值研究基本模型第20-31页
    3.1 蒸汽凝结过程第20-21页
    3.2 数值计算基本控制方程第21-26页
        3.2.1 一元定常流动控制方程组第21-22页
        3.2.2 氮气-水蒸气流动相变控制方程组第22-25页
        3.2.3 程序框图第25-26页
    3.3 热力学参数的计算第26-28页
    3.4 设计工况下拉瓦尔喷管参数计算第28页
    3.5 超音速喷管模型的建立第28-31页
第四章 一维模型下水蒸气冷凝数值研究第31-44页
    4.1 一维模型计算方法第31页
    4.2 一维模型无自发凝结计算结果第31-33页
    4.3 一维模型自发凝结计算结果第33-35页
    4.4 一维模型下入口参数对水蒸气冷凝的影响第35-44页
        4.4.1 入口压力对蒸汽凝结特性的影响第36-38页
        4.4.2 入口温度对蒸汽凝结特性的影响第38-40页
        4.4.3 入口蒸汽过饱和度对蒸汽凝结特性的影响第40-44页
第五章 三维欧拉多相流模型的自发凝结流动研究第44-73页
    5.1 三维多相流动模型理论第44-48页
        5.1.1 流动控制方程组第44-46页
        5.1.2 湍流模型第46-48页
    5.2 三维数值模拟边界条件及实验对比第48-49页
        5.2.1 数值计算边界条件第48页
        5.2.2 数值计算方法与实验对比第48-49页
    5.3 三维模型下入口参数对水蒸气冷凝的影响第49-73页
        5.3.1 自发凝结状态下流动参数第51-58页
        5.3.2 存在自发凝结时的参数变化情况第58-60页
        5.3.3 入口压力对喷管内各参数的影响第60-64页
        5.3.4 入口温度对喷管内各参数的影响第64-68页
        5.3.5 入口水蒸气含量对喷管内各参数的影响第68-73页
第六章 结论与展望第73-75页
    6.1 全文结论第73页
    6.2 展望第73-75页
参考文献第75-78页
附录A 水蒸气自发凝结参数计算公式第78-79页
附录B 符号说明第79-81页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第81-82页
致谢第82页

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