摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
插图目录 | 第11-13页 |
表格目录 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
·研究背景和意义 | 第14-19页 |
·近临界流体射流 | 第14-16页 |
·钝体稳焰燃烧不稳定性 | 第16-19页 |
·本文的结构安排和主要工作 | 第19-20页 |
第二章 数学模型 | 第20-36页 |
·控制方程 | 第20-21页 |
·流动控制方程 | 第20-21页 |
·状态方程 | 第21-26页 |
·理想气体状态方程 | 第21页 |
·真实流体状态方程―SRK 方程 | 第21-22页 |
·真实流体状态方程―BWR 方程 | 第22-24页 |
·热力学物性 | 第24-26页 |
·流体输运特性 | 第26-27页 |
·混合流体的粘性系数 | 第26-27页 |
·混合流体的热传导系数 | 第27页 |
·湍流模型 | 第27-31页 |
·滤波 | 第29-30页 |
·滤波后的控制方程 | 第30-31页 |
·湍流燃烧模型 | 第31-36页 |
·预混湍流燃烧的level-set 方程 | 第32-33页 |
·概率密度函数 | 第33-34页 |
·化学反应库 | 第34页 |
·重新初始化过程 | 第34-36页 |
第三章 数值方法 | 第36-64页 |
·预处理方法 | 第36-40页 |
·简介 | 第36页 |
·控制方程 | 第36-37页 |
·预处理矩阵 | 第37-40页 |
·空间离散 | 第40-45页 |
·有限体积法 | 第40-42页 |
·对流项 | 第42-43页 |
·扩散项 | 第43-44页 |
·人工粘性项 | 第44-45页 |
·时间推进 | 第45-46页 |
·边界条件 | 第46-52页 |
·推导过程 | 第46-48页 |
·方法应用 | 第48-50页 |
·验证算例 | 第50-52页 |
·重新初始化 | 第52-60页 |
·化学反应库 | 第60-61页 |
·并行计算 | 第61-64页 |
第四章 近临界流体射流的混合特性 | 第64-92页 |
·引言 | 第64-68页 |
·近临界状态下的流体 | 第64-67页 |
·射流研究 | 第67-68页 |
·计算参数和边界条件 | 第68-70页 |
·结果与讨论 | 第70-89页 |
·中性射流 | 第70-79页 |
·高密度射流 | 第79-86页 |
·低密度射流 | 第86-89页 |
·本章小结 | 第89-92页 |
第五章 钝体稳焰的燃烧不稳定性 | 第92-120页 |
·引言 | 第92-95页 |
·钝体稳焰器 | 第92-94页 |
·燃烧不稳定性 | 第94-95页 |
·本章主要工作 | 第95页 |
·物理模型和计算参数 | 第95-100页 |
·物理模型 | 第95-96页 |
·边界条件 | 第96-98页 |
·计算网格 | 第98-100页 |
·结果与讨论 | 第100-117页 |
·流场的时间平均特性 | 第100-103页 |
·瞬态流场 | 第103-104页 |
·声场模态 | 第104-112页 |
·脱涡和声波间的相互作用 | 第112-114页 |
·火焰面运动以及火焰和涡的相互作用 | 第114-115页 |
·声波和放热之间的耦合 | 第115-117页 |
·结论 | 第117-120页 |
第六章 工作总结和研究展望 | 第120-124页 |
·工作总结 | 第120-122页 |
·主要创新点 | 第122页 |
·研究展望 | 第122-124页 |
附录 A Soave-Redlich-Kwong 状态方程参数表达式 | 第124-126页 |
附录 B 几个重要矩阵的表达式 | 第126-130页 |
参考文献 | 第130-138页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第138-140页 |
致谢 | 第140-141页 |