摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 圆湍射流研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 经典流动分析 | 第9-10页 |
1.2.2 湍射流大尺度湍流结构的研究现状 | 第10-11页 |
1.3 基于非定常控制的湍射流研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 基于非定常微射流控制的湍射流实验研究 | 第13页 |
1.3.2 基于非定常微射流控制的湍射流数值模拟研究 | 第13-14页 |
1.4 本文研究的目的和意义 | 第14页 |
1.5 本文研究内容 | 第14-15页 |
第2章 数值模拟方法及湍流模型 | 第15-23页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 湍射流的控制方程及求解 | 第15-19页 |
2.2.1 不可压缩等温湍射流控制方程 | 第15-16页 |
2.2.2 有限体积法 | 第16-19页 |
2.3 LES湍流模型 | 第19-22页 |
2.3.1 LES湍流模型基本思路 | 第20-21页 |
2.3.2 本文采用的两种LES湍流模型 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 基于Open FOAM的数值模拟平台搭建 | 第23-31页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 基于Open FOAM的圆湍射流数值模拟具体设置 | 第23-26页 |
3.3 基于Open FOAM的非定常边界实现 | 第26-27页 |
3.4 基于Open FOAM的LES湍流模型实现 | 第27-28页 |
3.5 基于Open FOAM的Piso求解器实现 | 第28-29页 |
3.6 文中Ansys Fluent数值模拟相应设置 | 第29-30页 |
3.7 本章小结 | 第30-31页 |
第4章 圆湍射流的数值模拟结果 | 第31-43页 |
4.1 引言 | 第31页 |
4.2 湍射流的物理模型及边界条件 | 第31-33页 |
4.2.1 物理模型 | 第31-32页 |
4.2.2 湍射流计算的边界条件 | 第32-33页 |
4.3 不同几何模型数值模拟结果对比 | 第33-35页 |
4.4 不同网格划分方案的数值模拟结果对比 | 第35-37页 |
4.5 不同湍流模型数值模拟结果对比 | 第37-38页 |
4.6 数值模拟平台有效性验证 | 第38-42页 |
4.7 本章小结 | 第42-43页 |
第5章 非定常微射流激励参数对圆湍射流混合特性的影响 | 第43-58页 |
5.1 引言 | 第43页 |
5.2 微射流激励频率对圆湍射流混合的影响 | 第43-50页 |
5.3 微射流质量流率对圆湍射流混合的影响 | 第50-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
致谢 | 第64页 |