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基于势流理论的水下排气气泡发展过程特性研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-17页
        1.2.1 空泡流研究现状第11-16页
        1.2.2 气泡融合研究现状第16-17页
    1.3 本文主要的研究内容第17-20页
第2章 排气数值方法研究与计算模型第20-38页
    2.1 引言第20页
    2.2 基本理论与方法第20-25页
        2.2.1 控制方程第21-22页
        2.2.2 气泡运动流场速度势分解理论第22页
        2.2.3 气体热力学方程第22-24页
        2.2.4 无量纲化与初始条件第24-25页
    2.3 轴对称数值模型第25-29页
        2.3.1 数值模型第25-29页
        2.3.2 时间步进历程第29页
    2.4 三维模型第29-31页
        2.4.1 数值模型第29-31页
    2.5 数值模型的试验验证与收敛性验证第31-36页
        2.5.1 实验装置第31-32页
        2.5.2 数值模型试验验证第32-34页
        2.5.3 模型的收敛性第34-36页
    2.6 本章小结第36-38页
第3章 周向缝隙排气气泡流态特性研究第38-60页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 数值处理方法第39-42页
        3.2.1 壁面与交界点处理第39-40页
        3.2.2 表面张力的确定第40-41页
        3.2.3 节点加密与数值光顺技术第41-42页
    3.3 无来流条件下气泡形成特性第42-45页
        3.3.1 重力效应与表面张力效应的影响第42-44页
        3.3.2 排气系数的影响第44-45页
    3.4 有来流条件下气泡形态变化特性第45-53页
        3.4.1 不同来流速度影响第45-46页
        3.4.2 不同通气率影响第46-48页
        3.4.3 不同孔口半径的影响第48-50页
        3.4.4 不同表面张力系数影响第50-53页
    3.5 相似准数对气泡稳定形态的影响第53-58页
        3.5.1 不同弗洛德数影响第54页
        3.5.2 不同韦伯数影响第54-55页
        3.5.3 不同排气系数影响第55-57页
        3.5.4 相似准数的耦合作用第57-58页
    3.6 小结第58-60页
第4章 近壁面单孔排气气泡流态特性研究第60-78页
    4.1 引言第60页
    4.2 维持数值稳定性方法第60-64页
        4.2.1 节点加密技术第60-61页
        4.2.2 三维数值光顺技术第61-63页
        4.2.3 表面张力的确定第63-64页
    4.3 无来流条件气泡形成特性第64-69页
        4.3.1 重力效应与表面张力效应影响第66-68页
        4.3.2 排气系数的影响第68-69页
    4.4 有来流条件下气泡形态变化特性第69-77页
        4.4.1 不同通气率影响第69-71页
        4.4.2 不同来流速的影响第71-73页
        4.4.3 不同开孔直径的影响第73-75页
        4.4.4 不同表面张力系数影响第75-77页
    4.5 小节第77-78页
第5章 近壁面双孔排气及气泡融合流态特性研究第78-94页
    5.1 引言第78页
    5.2 来流情况下双孔排气气融合距离分析第78-81页
        5.2.1 通气率的影响第78-80页
        5.2.2 孔口间距的影响第80页
        5.2.3 来流速度影响第80-81页
    5.3 三维气泡融合模型第81-84页
        5.3.1 对称融合处理第82-83页
        5.3.2 三维融合处理第83-84页
    5.4 气泡融合形态变化第84-92页
        5.4.1 周向融合第87-90页
        5.4.2 纵向融合第90-92页
    5.5 小结第92-94页
结论与展望第94-96页
参考文献第96-100页
致谢第100页

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