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基于FLUENT的三通内流体流场模拟分析研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题的研究背景第9-11页
    1.2 国内外研究情况概述第11-14页
        1.2.1 湍流模型第11页
        1.2.2 管道的热疲劳失效第11-14页
        1.2.3 管道的振动、腐蚀失效第14页
    1.3 论文的主要研究内容第14-16页
第2章 T型三通冷热流混合模拟第16-23页
    2.1 引言第16-17页
    2.2 模型简介第17-21页
        2.2.1 N-S 方程第18-20页
        2.2.2 k-ε湍流模型第20-21页
    2.3 求解方法第21-22页
        2.3.1 分离式求解器第21-22页
        2.3.2 耦合式求解器第22页
    2.4 本章小结第22-23页
第3章 T型三通支管管径变化的影响第23-32页
    3.1 引言第23页
    3.2 数值模拟第23-24页
        3.2.1 模型几何参数第23-24页
        3.2.2 模型的网格划分第24页
        3.2.3 初始边界条件第24页
    3.3 结果分析第24-30页
        3.3.1 流型分析第24-25页
        3.3.2 速度分布第25-26页
        3.3.3 压力分布第26-27页
        3.3.4 温度分布第27-30页
    3.4 本章小结第30-32页
第4章 T型三通冷热流混合情况研究第32-41页
    4.1 引言第32页
    4.2 数值模拟第32-34页
        4.2.1 模型几何参数第32-33页
        4.2.2 模型的网格划分第33-34页
        4.2.3 边界条件第34页
    4.3 结果分析第34-40页
        4.3.1 速度分布第34-36页
        4.3.2 压力分布第36-38页
        4.3.3 温度分布第38-40页
    4.4 水头的损失第40页
    4.5 本章小结第40-41页
第5章 两台及两台以上并联操作压缩机的汇流管道布置探讨第41-58页
    5.1 引言第41页
    5.2 主支管压力的选取第41-47页
        5.2.1 计算模型的选取第41-42页
        5.2.2 计算结果分析第42-47页
    5.3 支管角度的选取第47-56页
        5.3.1 计算模型的选取第47页
        5.3.2 计算结果分析第47-56页
    5.4 温度对管壁的影响第56-57页
    5.5 本章小结第57-58页
第6章 结论第58-59页
参考文献第59-63页
致谢第63页

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