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高压涡轮尾迹涡街特性数值模拟研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第11页
    1.2 叶轮机械数值模拟方法介绍第11-12页
    1.3 研究问题介绍第12-19页
        1.3.1 有研究介绍第14-16页
        1.3.2 尾迹涡街流动特性介绍第16-19页
    1.4 本文主要研究内容第19-21页
第2章 控制方程第21-27页
    2.1 可压缩NS方程第21-22页
    2.2 任意曲线坐标系下NS方程第22-24页
    2.3 Favre平均NS方程第24-27页
第3章 数值算法介绍第27-44页
    3.1 网格Jacobian系数计算第27-28页
        3.1.1 矩阵系数与网格几何量之间的关系第28页
    3.2 时间推进方法介绍第28-34页
        3.2.1 LU-SGS第29-32页
        3.2.2 时间步长法第32-33页
        3.2.3 CFL条件和时间步长的选取第33-34页
    3.3 空间推进方法介绍第34-37页
        3.3.1 对流项计算第34-37页
        3.3.2 粘性通量计算第37页
    3.4 定解条件第37-40页
        3.4.1 内流进出口第38-39页
        3.4.2 绝热等温壁面第39页
        3.4.3 周期性边界第39-40页
        3.4.4 初始条件第40页
    3.5 湍流模型第40-43页
        3.5.1 Wilcox k-ω(2006)湍流模型第40-41页
        3.5.2 湍流方程离散方法第41-42页
        3.5.3 湍流边界条件第42-43页
    3.6 本章小结第43-44页
第4章 数值方法验证及流场非定常特性分析第44-69页
    4.1 对照实验说明第44-45页
    4.2 计算设置第45-48页
    4.3 数值方法对计算结果的影响分析第48-63页
        4.3.1 RANS计算结果与实验对比第48-49页
        4.3.2 uRANS计算数值算法影响研究第49-62页
        4.3.3 数值方法影响综合分析第62-63页
    4.4 流场非定常特性分析第63-67页
        4.4.1 尾迹涡街形成过程分析第63页
        4.4.2 叶片表面压力波动第63-67页
        4.4.3 Eckert-Weise效应第67页
    4.5 本章小结第67-69页
第5章 尾缘几何形状对尾迹涡街特性的影响研究第69-81页
    5.1 引言第69-70页
    5.2 尾缘形状的影响研究第70-73页
    5.3 尾缘厚度的影响研究第73-79页
    5.4 本章小结第79-81页
第6章 损失分析第81-91页
    6.1 引言第81页
    6.2 叶栅内各损失拆分方法介绍第81-84页
        6.2.1 边界层损失计算第82-83页
        6.2.2 激波损失计算第83页
        6.2.3 尾迹掺混损失计算第83-84页
    6.3 叶型损失随出口Ma_(is)的变化规律研究第84-90页
        6.3.1 激波损失随出口Ma_(is)的变化规律第84-85页
        6.3.2 边界层损失随出口Ma_(is)的变化规律第85-87页
        6.3.3 尾迹掺混损失随出口Ma_(is)的变化规律第87-90页
    6.4 本章小结第90-91页
结论第91页
创新点第91-92页
展望第92-93页
参考文献第93-98页
附录A 3D-Fluid计算流程第98-99页
附录B 网格数据文件描述第99-101页
附录C 无黏通量Jacobian系数矩阵第101-103页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第103-105页
致谢第105-106页
个人简历第106页

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