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受限凹腔表面射流冲击强化传热研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第22-58页
    1.1 研究背景第22-25页
    1.2 飞机防/除冰技术研究进展第25-34页
        1.2.1 冰层形成机理研究第25-26页
        1.2.2 飞机防/除冰系统第26-34页
    1.3 射流冲击传热研究进展第34-53页
        1.3.1 射流冲击传热基本特征第35-38页
        1.3.2 射流冲击强化传热策略第38-46页
        1.3.3 曲率靶板射流冲击流动传热第46-53页
    1.4 本文主要研究内容第53-58页
        1.4.1 研究目的第53页
        1.4.2 研究层次第53-55页
        1.4.3 论文组织结构第55-58页
第二章 凹腔内部热射流和外部冷流共轭传热实验研究第58-94页
    2.1 实验模型第58-65页
        2.1.1 物理模型简化第58页
        2.1.2 楔形凹腔实验模型第58-61页
        2.1.3 锥形凹腔实验模型第61-64页
        2.1.4 流场PIV实验模型第64-65页
        2.1.5 外掠气流强迫对流传热实验模型第65页
    2.2 实验系统和实验方法第65-71页
        2.2.1 实验系统第65-66页
        2.2.2 低速风洞第66-67页
        2.2.3 实验测试和数据处理第67-71页
    2.3 楔形凹腔内部射流冲击PIV测试结果第71-72页
    2.4 外表面对流传热系数测试结果第72-73页
    2.5 楔形凹腔共轭传热实验结果第73-80页
        2.5.1 交错偏置排布热射流冲击第73-77页
        2.5.2 带前伸槽冲击孔板热射流冲击第77-80页
    2.6 锥形凹腔共轭传热实验结果第80-92页
        2.6.1 冠齿孔热射流冲击第80-87页
        2.6.2 卫星孔排布热射流冲击第87-92页
    2.7 本章小结第92-94页
第三章 受限楔形凹腔射流强化传热数值研究第94-122页
    3.1 计算域和计算方法第94-100页
        3.1.1 计算域第94-95页
        3.1.2 数学模型第95-96页
        3.1.3 计算方法第96-98页
        3.1.4 算例验证第98-100页
    3.2 交错偏置排布射流冲击传热研究第100-111页
        3.2.1 射流交错偏置对流传热特征第100-101页
        3.2.2 射流交错偏置流动特征第101-104页
        3.2.3 射流孔交错偏置对楔形凹腔表面对流传热的影响第104-107页
        3.2.4 射流孔交错偏置对楔形凹腔表面加热效率的影响第107-110页
        3.2.5 射流孔交错偏置对射流总压损失的影响第110-111页
    3.3 带前伸槽冲击孔板射流冲击传热研究第111-120页
        3.3.1 带前伸槽冲击孔板对流传热特征第111-112页
        3.3.2 带前伸槽冲击孔板流动特征第112-115页
        3.3.3 前伸槽冲击孔板对楔形凹腔表面对流传热的影响第115-117页
        3.3.4 带前伸槽的冲击孔板对楔形凹腔表面加热效率的影响第117-120页
        3.3.5 前伸槽对射流总压损失的影响第120页
    3.4 本章小结第120-122页
第四章 受限锥形凹腔射流强化传热数值研究第122-152页
    4.1 计算域和计算方法第122-126页
        4.1.1 计算域第122-123页
        4.1.2 数学模型第123页
        4.1.3 计算方法第123-125页
        4.1.4 算例验证第125-126页
    4.2 冠齿孔射流冲击强化传热研究第126-138页
        4.2.1 冠齿激励射流对流传热特征第126-127页
        4.2.2 冠齿激励射流流动特征第127-130页
        4.2.3 冠齿激励射流对锥形凹腔表面对流传热的影响第130-133页
        4.2.4 冠齿激励射流对锥形凹腔表面加热效率的影响第133-137页
        4.2.5 冠齿激励对射流总压损失的影响第137-138页
    4.3 卫星排布射流孔射流冲击强化传热研究第138-151页
        4.3.1 卫星排布射流冲击传热研究第138-140页
        4.3.2 卫星排布流动特征第140-143页
        4.3.3 卫星孔排布对流量分配的影响第143-145页
        4.3.4 卫星排布射流对锥形凹腔表面对流传热的影响第145-146页
        4.3.5 卫星排布射流对锥形凹腔表面加热效率的影响第146-150页
        4.3.6 卫星孔排布对射流总压损失的影响第150-151页
    4.4 本章小结第151-152页
第五章 楔形和锥形凹腔组合结构共轭传热研究第152-176页
    5.1 物理模型第152-158页
        5.1.1 物理模型概述第152-154页
        5.1.2 计算方法第154-158页
    5.2 组合件传热特性数值计算第158-170页
        5.2.1 整流支板楔形凹腔表面对流传热第158-161页
        5.2.2 整流支板楔形凹腔表面加热效率第161-164页
        5.2.3 整流帽罩锥形凹腔表面对流传热第164-166页
        5.2.4 整流帽罩锥形凹腔表面加热效率第166-170页
    5.3 试验系统核试验方法第170页
    5.4 组合件中支板表面强化冲击传热研究第170-175页
        5.4.1 组合件中支板凹腔表面加热效率分布第170-172页
        5.4.2 组合件中帽罩凹腔表面加热效率分布第172-174页
        5.4.3 计算结果与实验结果对比第174-175页
    5.5 本章小结第175-176页
第六章 含水滴外流条件下的共轭传热数值研究第176-188页
    6.1 物理模型和计算方法第176-180页
        6.1.1 物理模型概述第176页
        6.1.2 计算方法第176-180页
    6.2 含水滴的外部流场特征第180-183页
        6.2.1 楔形支板通道流场第180-181页
        6.2.2 锥形帽罩通道流场第181-183页
    6.3 水滴含量对凹腔表面温度分布的影响第183-186页
        6.3.1 支板楔形凹腔第183-185页
        6.3.2 帽罩锥形凹腔第185-186页
    6.4 本章小结第186-188页
第七章 总结与展望第188-192页
    7.1 本文总结第188-190页
        7.1.1 受限楔形凹腔的流动和传热特性第188-189页
        7.1.2 受限锥形凹腔的流动和传热特性第189页
        7.1.3 楔形凹腔和锥形凹腔组合结构传热特性第189-190页
        7.1.4 含水滴外流条件下的共轭传热特性第190页
    7.2 本文创新点第190页
    7.3 未来工作展望第190-192页
参考文献第192-204页
致谢第204-205页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第205页

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