摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 湍流简介 | 第12-13页 |
1.2 可压缩湍流的研究背景与现状 | 第13-14页 |
1.3 流动控制技术的研究背景与现状 | 第14-17页 |
1.3.1 脉冲射流激励器 | 第15-16页 |
1.3.2 介质阻挡放电等离子激励器 | 第16页 |
1.3.3 直流放电等离子体激励器 | 第16-17页 |
1.4 剪切流流动特性的研究近况 | 第17-18页 |
1.5 高速圆管射流流动特性的研究近况 | 第18-20页 |
1.6 本文主要工作 | 第20-22页 |
第二章 可压缩湍流数值模拟方法 | 第22-30页 |
2.1 RANS方法 | 第22页 |
2.2 大涡模拟方法(LES) | 第22-25页 |
2.3 空间离散格式 | 第25-28页 |
2.3.1 WENO格式 | 第25-26页 |
2.3.2 中心格式和人工粘性 | 第26-27页 |
2.3.3 紧致格式 | 第27页 |
2.3.4 Roe的通量差分分裂格式 | 第27-28页 |
2.4 气动噪声计算 | 第28-29页 |
2.5 小结 | 第29-30页 |
第三章 高速剪切流动的数值模拟 | 第30-46页 |
3.1 二维剪切流动的数值模拟 | 第30-38页 |
3.1.1 流动问题描述 | 第30页 |
3.1.2 数值方法 | 第30-31页 |
3.1.3 初始条件和边界条件 | 第31-32页 |
3.1.4 网格设置与相关性分析 | 第32-34页 |
3.1.5 结果及分析 | 第34-38页 |
3.2 三维剪切流动的数值模拟 | 第38-45页 |
3.2.1 网格与边界设置 | 第38-40页 |
3.2.2 流场结果分析 | 第40-45页 |
3.3 小结 | 第45-46页 |
第四章 热激励器对高速剪切流的影响机理 | 第46-86页 |
4.1 数值模拟热激励器对二维平面剪切流的影响 | 第46-55页 |
4.1.1 流动问题描述 | 第46-47页 |
4.1.2 定常激励对流动的影响 | 第47-52页 |
4.1.3 不同激励频率对流动的影响 | 第52-55页 |
4.2 数值模拟热激励器对三维平面剪切流的影响 | 第55-84页 |
4.2.1 流动问题描述 | 第55-56页 |
4.2.2 激励幅值对流动的影响 | 第56-69页 |
4.2.3 激励频率对流动的影响 | 第69-75页 |
4.2.4 占空比对流动的影响 | 第75-81页 |
4.2.5 不同工况下的频谱分析 | 第81-84页 |
4.3 小结 | 第84-86页 |
第五章 超音速自由射流的数值模拟 | 第86-102页 |
5.1 二维超音速轴对称自由射流的数值模拟 | 第86-97页 |
5.1.1 流动问题描述 | 第86页 |
5.1.2 数值方法 | 第86-87页 |
5.1.3 初始条件和边界条件 | 第87页 |
5.1.4 网格设置与相关性分析 | 第87-89页 |
5.1.5 凹槽对流动的影响 | 第89-92页 |
5.1.6 声场特性与涡运动的联系 | 第92-94页 |
5.1.7 自由射流的频谱分析 | 第94-97页 |
5.2 三维超音速自由射流的数值模拟 | 第97-101页 |
5.2.1 流动问题描述 | 第97-99页 |
5.2.2 计算结果及分析 | 第99-101页 |
5.3 小结 | 第101-102页 |
第六章 热激励器对超音速自由射流的影响机理 | 第102-128页 |
6.1 激励作用下二维轴对称射流的数值模拟 | 第102-111页 |
6.1.1 流动问题描述 | 第102页 |
6.1.2 定常激励功率对流动的影响 | 第102-105页 |
6.1.3 非定常激励频率对射流不同区段的影响 | 第105-111页 |
6.2 激励作用下三维超音速圆管自由射流的数值模拟 | 第111-125页 |
6.2.1 流动问题描述 | 第111-112页 |
6.2.2 m=+-1 模式下的流场 | 第112-117页 |
6.2.3 m=+-4 模式下的流场 | 第117-120页 |
6.2.4 流场频谱分析与噪声 | 第120-125页 |
6.3 小结 | 第125-128页 |
第七章 总结与展望 | 第128-132页 |
7.1 本文主要工作和结论 | 第128-129页 |
7.2 本文的创新点 | 第129页 |
7.3 工作展望 | 第129-132页 |
参考文献 | 第132-140页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第140-142页 |
致谢 | 第142-143页 |