可压缩绕流的热控制和整体稳定性
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
插图目录 | 第11-15页 |
表格目录 | 第15-16页 |
第一章 绪论 | 第16-28页 |
·研究背景与现状 | 第16-25页 |
·壁面加热控制下的圆柱绕流问题 | 第16-20页 |
·圆柱尾迹型剖面的热控制 | 第20-21页 |
·局部加热控制下的大攻角细长体绕流问题 | 第21-24页 |
·三维可压缩钝体绕流的整体稳定性 | 第24-25页 |
·本文主要工作 | 第25-28页 |
第二章 数值方法 | 第28-60页 |
·直接数值模拟方法 | 第28-42页 |
·控制方程 | 第28-29页 |
·N-S方程的无量纲化参数 | 第29-31页 |
·一般曲线坐标系 | 第31-36页 |
·控制方程的离散 | 第36-40页 |
·边界条件 | 第40-42页 |
·三维可压缩流动整体稳定性方法 | 第42-51页 |
·拟线化的Chiba方法 | 第43-44页 |
·特征值求解的Arnoldi方法 | 第44-46页 |
·算例验证 | 第46-51页 |
·并行计算 | 第51-58页 |
·实验室中小规模机群的搭建 | 第52-55页 |
·并行编程 | 第55-58页 |
·小结 | 第58-60页 |
第三章 壁面加热控制下的圆柱绕流问题 | 第60-80页 |
·圆柱整体加热 | 第60-69页 |
·全圆柱加热的流场 | 第61-64页 |
·等效Reynolds数 | 第64-67页 |
·Mach数的影响 | 第67-69页 |
·圆柱局部加热 | 第69-77页 |
·加热范围大小的影响 | 第69-71页 |
·加热位置的影响 | 第71-73页 |
·对圆柱两侧降温致冷 | 第73-75页 |
·加热与致冷的同时控制 | 第75-77页 |
·圆柱加热的整体稳定性分析 | 第77-78页 |
·小结 | 第78-80页 |
第四章 圆柱尾迹型剖面的热控制 | 第80-108页 |
·入口边界条件的平面混合层算例验证 | 第80-85页 |
·问题描述 | 第81页 |
·基本流态 | 第81-84页 |
·数值干扰 | 第84-85页 |
·圆柱尾迹型剖面 | 第85-97页 |
·入口边界条件 | 第86-89页 |
·无加热控制的数值解剖面 | 第89-91页 |
·加热/致冷控制的数值解剖面 | 第91-97页 |
·圆柱尾迹剖面的热控制 | 第97-105页 |
·密度型变化对流场稳定性的影响 | 第97-100页 |
·速度型变化对流场稳定性的影响 | 第100-103页 |
·相互竞争机制 | 第103-105页 |
·小结 | 第105-108页 |
第五章 局部加热控制下的大攻角细长体绕流问题 | 第108-124页 |
·局部加热温度变化对滚转角效应的影响 | 第108-115页 |
·温度变化 | 第111-113页 |
·滚转角变化 | 第113-115页 |
·基本流参数对流场非对称性的影响 | 第115-120页 |
·Reynolds数 | 第115-116页 |
·攻角 | 第116-118页 |
·Mach数 | 第118-120页 |
·头部温度扰动相对是一种弱扰动 | 第120-122页 |
·小结 | 第122-124页 |
第六章 三维可压缩钝体绕流的整体稳定性 | 第124-140页 |
·绕球流 | 第124-133页 |
·基本流 | 第125-128页 |
·特征模态 | 第128-133页 |
·绕圆盘流 | 第133-139页 |
·基本流 | 第134-135页 |
·特征模态 | 第135-139页 |
·小结 | 第139-140页 |
第七章 结论与展望 | 第140-144页 |
·本文的主要工作和结论 | 第140-141页 |
·创新点 | 第141-142页 |
·后续工作展望 | 第142-144页 |
参考文献 | 第144-154页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第154-156页 |
致谢 | 第156-158页 |