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伴随凝结的喷管旋涡流动研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 喷管内的旋涡流动第12-14页
    1.2 凝结第14-21页
        1.2.1 凝结现象第14-16页
        1.2.2 喷管中的凝结第16-20页
        1.2.3 旋涡中的凝结第20-21页
    1.3 本文工作第21-22页
第二章 物理模型和数值方法第22-38页
    2.1 凝结模型第22-29页
        2.1.1 凝结参数第22-25页
        2.1.2 同质成核模型第25-26页
        2.1.3 液滴增长模型第26-29页
    2.2 凝结矩方法第29-33页
        2.2.1 矩方法介绍第30-31页
        2.2.2 矩方程的建立第31-33页
    2.3 数值方法第33-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第三章 无凝结时喷管旋涡流动的研究第38-48页
    3.1 数值模型与收敛性验证第38-42页
        3.1.1 数值模型第38-40页
        3.1.2 网格的无关性校验第40-42页
    3.2 数值结果与讨论第42-47页
        3.2.1 中轴线压力分布第42-44页
        3.2.2 旋涡形状的特征第44-45页
        3.2.3 旋涡轨迹与迁移速度的特征第45-47页
    3.3 本章小结第47-48页
第四章 伴随凝结的喷管旋涡流动的研究第48-62页
    4.1 初始参数第48-50页
    4.2 水蒸气凝结对流场及旋涡的影响第50-55页
    4.3 水蒸气凝结对涡内参数分布的影响第55-59页
        4.3.1 水蒸气凝结对涡内温度分布的影响第55-56页
        4.3.2 水蒸气凝结对涡内密度分布的影响第56-57页
        4.3.3 水蒸气凝结对涡内液态水质量分数分布的影响第57-59页
        4.3.4 水蒸气凝结对涡内成核率分布的影响第59页
    4.4 本章小结第59-62页
第五章 总结与展望第62-64页
    5.1 工作总结第62-63页
    5.2 工作展望第63-64页
参考文献第64-70页
附录A 物理性质第70-74页
    A.1 水蒸气(H_2O)第70-71页
    A.2 氮气(N_2)第71-74页
致谢第74-76页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第76页

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