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肋片上游障碍物扰流特性及其对换热的影响研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 钝体扰流问题的研究现状第16-19页
        1.2.1 流动特性研究第17-18页
        1.2.2 换热特性研究第18-19页
    1.3 肋化通道的研究现状第19-22页
    1.4 研究现状小结第22-23页
    1.5 本文研究内容第23-25页
第二章 大涡模拟计算方法和验证第25-53页
    2.1 大涡模拟方法概述第25页
    2.2 滤波函数第25-26页
    2.3 控制方程第26页
    2.4 亚格子模型第26-29页
        2.4.1 WALE模型第27页
        2.4.2 VLES模型第27-29页
    2.5 典型算例的验证第29-51页
        2.5.1 槽道湍流数值模拟第29-34页
        2.5.2 方柱扰流数值模拟第34-38页
        2.5.3 贴壁立方体换热数值模拟第38-51页
    2.6 本章小结第51-53页
第三章 典型叶片肋化内冷通道的流动和换热特性研究第53-63页
    3.1 几何模型第53页
    3.2 数值计算方法第53-56页
        3.2.1 网格划分第53-54页
        3.2.2 计算条件设置第54-55页
        3.2.3 参数定义第55-56页
    3.3 流动特性分析第56-59页
    3.4 换热特性分析第59-61页
    3.5 本章小结第61-63页
第四章 上游障碍物扰流肋化通道的流动和换热特性研究第63-105页
    4.1 几何模型第63-64页
    4.2 数值计算方法第64-67页
        4.2.1 网格划分第64-65页
        4.2.2 计算条件设置第65页
        4.2.3 参数及平面定义第65-67页
    4.3 典型工况流动特性第67-82页
        4.3.1 流场结构第67-78页
        4.3.2 流动特性第78-82页
    4.4 典型工况换热特性第82-83页
    4.5 上游障碍物扰流的影响第83-90页
        4.5.1 流动特性第83-87页
        4.5.2 换热特性的第87-90页
    4.6 雷诺数的影响第90-92页
        4.6.1 流动特性第90-92页
        4.6.2 换热特性第92页
    4.7 几何因素影响分析第92-103页
        4.7.1 影响因素敏感性分析第93-94页
        4.7.2 障碍物法向高度的影响分析第94-99页
        4.7.3 障碍物流向长度的影响分析第99-103页
    4.8 本章小结第103-105页
第五章 上游障碍物扰流肋化通道瞬态液晶试验第105-123页
    5.1 试验模型第105-106页
    5.2 试验系统第106-112页
        5.2.1 供气系统第106-107页
        5.2.2 加热系统第107页
        5.2.3 信号测试与采集系统第107-109页
        5.2.4 液晶测温系统第109-112页
    5.3 试验工况及参数定义第112-113页
    5.4 进口状态测量第113-114页
    5.5 试验误差分析第114-115页
        5.5.1 测量仪器精度第114页
        5.5.2 流量不确定度计算第114-115页
        5.5.3 Nu数不确定度计算第115页
    5.6 试验结果第115-120页
        5.6.1 典型工况换热特性第115-117页
        5.6.2 雷诺数对换热的影响第117-119页
        5.6.3 障碍物高度对换热的影响第119-120页
        5.6.4 试验与数值模拟结果对比第120页
    5.7 本章小结第120-123页
第六章 总结与展望第123-125页
    6.1 总结第123-124页
        6.1.1 扰流障碍物及典型肋化通道流动换热特性第123页
        6.1.2 上游障碍物扰流肋化通道流动换热特性第123-124页
    6.2 展望第124-125页
参考文献第125-133页
致谢第133-135页
在学期间发表的论文第135页

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