中文摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 研究内容及意义 | 第12-13页 |
1.4 论文结构解析 | 第13-15页 |
第2章 数值模拟的基本原理 | 第15-25页 |
2.1 计算流体动力学概述 | 第15-18页 |
2.2 软件简介:STAR-CCM+与ANSYS Fluent | 第18-19页 |
2.3 控制方程概述 | 第19-22页 |
2.3.1 质量守恒方程 | 第19-20页 |
2.3.2 动量守恒方程 | 第20-21页 |
2.3.3 能量守恒方程 | 第21-22页 |
2.4 计算流体力学的工作流程概述 | 第22-24页 |
2.4.1 构建数学模型 | 第22-23页 |
2.4.2 离散方法的确定 | 第23页 |
2.4.3 流场的计算求解 | 第23-24页 |
2.4.4 计算结果的显示 | 第24页 |
2.5 湍流模拟方法- Reynolds平均法 | 第24-25页 |
第3章 湍流模型的对比和验证 | 第25-37页 |
3.1 网格独立解的比较 | 第25-27页 |
3.2 湍流模型的选择 | 第27-28页 |
3.3 标准k-? 模型的理论比较 | 第28-31页 |
3.4 标准k-? 模型的实例验证 | 第31-36页 |
3.4.1 二维受迫对流的验证 | 第32-33页 |
3.4.2 二维混合对流的验证 | 第33-35页 |
3.4.3 三维混合对流的验证 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 壁面函数的对比和验证 | 第37-48页 |
4.1 壁面函数的比较 | 第37-39页 |
4.1.1 标准壁面函数/高y+壁面处理方式 | 第37-38页 |
4.1.2 加强型壁面函数 | 第38页 |
4.1.3 调整型壁面函数 | 第38-39页 |
4.1.4 所有y+壁面处理方式 | 第39页 |
4.2 壁面函数对封闭空间壁面传热的影响 | 第39-42页 |
4.2.1 三维空房间算例简介 | 第39-40页 |
4.2.2 壁面函数选择结果 | 第40-42页 |
4.3 标准壁面函数的修正 | 第42-46页 |
4.3.1 标准温度壁面函数的修正方法 | 第42-43页 |
4.3.2 修改型标准壁面函数模拟结果比较 | 第43-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-48页 |
第5章 不同边界赋值方式的对比和验证 | 第48-61页 |
5.1 边界赋值方式的对比 | 第48-50页 |
5.1.1 不考虑用户自定义流程下的边界设置 | 第48-49页 |
5.1.2 考虑用户自定义流程下的边界设置 | 第49-50页 |
5.2 复杂算例-MD82头等舱简介 | 第50-51页 |
5.3 客机头等舱内气流组织模拟结果 | 第51-59页 |
5.3.1 流场分析 | 第51-56页 |
5.3.2 温度场分析 | 第56-58页 |
5.3.3 计算精度对比 | 第58-59页 |
5.3.4 所有算例计算时间对比 | 第59页 |
5.4 本章小结 | 第59-61页 |
第6章 研究结论与展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
发表论文及科研情况说明 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-70页 |