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 |