摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-16页 |
第一章 绪论 | 第16-36页 |
·超声速气流中横向燃油喷雾的研究背景与意义 | 第16-17页 |
·超声速气流中横向燃油喷雾实验研究现状 | 第17-28页 |
·国外实验研究 | 第17-26页 |
·国内实验研究 | 第26页 |
·实验显示和测量方法 | 第26-28页 |
·超声速气流中横向燃油喷雾数值模拟研究现状 | 第28-33页 |
·数值模拟方法概述 | 第28-29页 |
·界面追踪方法 | 第29-31页 |
·界面追踪方法在雾化数值模拟中的应用 | 第31-32页 |
·拉格朗日粒子追踪方法 | 第32页 |
·拉格朗日粒子追踪方法在雾化数值模拟中的应用 | 第32-33页 |
·本文主要研究工作和结构安排 | 第33-36页 |
第二章 数值模拟方法 | 第36-58页 |
·不可压流界面追踪方法 | 第36-39页 |
·Level set 函数和Level set 方程[52] | 第36-37页 |
·重新初始化方法[52]和体积重新初始化方法 | 第37-38页 |
·流场控制方程 | 第38-39页 |
·可压流界面追踪方法 | 第39-42页 |
·拉格朗日粒子追踪方法 | 第42-57页 |
·气相控制方程 | 第42-45页 |
·液相控制方程 | 第45-46页 |
·液相计算中采用的各种模型 | 第46-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第三章 求解方法和验证算例 | 第58-92页 |
·不可压流界面追踪的求解方法 | 第58-69页 |
·空间差分方法 | 第58-62页 |
·时间差分方法 | 第62页 |
·气液速度流场求解 | 第62页 |
·计算流程 | 第62-64页 |
·验证算例 | 第64-69页 |
·可压流界面追踪的求解方法 | 第69-80页 |
·空间格式 | 第69-72页 |
·接触间断的特殊处理 | 第72-73页 |
·时间格式 | 第73-76页 |
·黎曼问题求解 | 第76-77页 |
·验证算例 | 第77-80页 |
·拉格朗日粒子追踪的求解方法 | 第80-89页 |
·空间格式 | 第80-81页 |
·时间格式 | 第81-84页 |
·计算流程 | 第84页 |
·验证算例 | 第84-89页 |
·本章小结 | 第89-92页 |
第四章 采用界面追踪方法的研究结果 | 第92-108页 |
·不可压流二次雾化研究 | 第92-101页 |
·可压流雾化研究 | 第101-107页 |
·一次雾化 | 第101-103页 |
·二次雾化 | 第103-107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
第五章 采用拉格朗日粒子追踪方法的研究结果 | 第108-138页 |
·雾化模型的影响 | 第108-120页 |
·计算条件 | 第108页 |
·雾化模型中经验参数的分析 | 第108-112页 |
·各种雾化模型计算结果对比 | 第112-120页 |
·气相湍流度的影响 | 第120-122页 |
·不同动压比的影响 | 第122-123页 |
·蒸发模型的影响 | 第123-131页 |
·计算条件 | 第123-124页 |
·考虑液滴的蒸发模型的两相流流场研究 | 第124-128页 |
·在蒸发模型中考虑破碎对计算结果的影响 | 第128-130页 |
·两种不同的蒸发模型在相同工况下计算结果的对比研究 | 第130-131页 |
·三维流场数值模拟 | 第131-136页 |
·液相流场分析 | 第132-134页 |
·气相流场分析 | 第134-136页 |
·本章小结 | 第136-138页 |
第六章 界面追踪方法和拉格朗日粒子追踪方法的耦合计算 | 第138-144页 |
·耦合计算方法 | 第138-139页 |
·计算流程 | 第139-140页 |
·结果分析 | 第140-143页 |
·本章小结 | 第143-144页 |
第七章 超声速气流中横向燃油喷雾的实验研究 | 第144-156页 |
·实验装置和测量方法 | 第144-147页 |
·实验现象和结果分析 | 第147-150页 |
·数值模拟与实验结果对比研究 | 第150-154页 |
·本章小结 | 第154-156页 |
结论 | 第156-160页 |
参考文献 | 第160-166页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第166-168页 |
致谢 | 第168-170页 |
作者简介 | 第170页 |