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汽车刮水器气动升力风洞试验设计及动静态数值方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 刮水器的演变第12-15页
        1.2.1 摇臂式刮水器的发展历史第12-14页
        1.2.2 新型除水装置的发展趋势第14-15页
    1.3 刮水器刮刷性能的研究现状与趋势第15-17页
        1.3.1 研究现状第15-16页
        1.3.2 研究趋势第16-17页
    1.4 刮水器气动特性的研究现状第17-20页
    1.5 本文研究的主要内容第20-21页
第2章 稳态气动升力风洞试验设计第21-34页
    2.1 HD-2 汽车风洞概况和气动升力测试设备第21-24页
        2.1.1 湖南大学HD-2 风洞第21-23页
        2.1.2 MFF系列多点薄膜压力测试系统第23-24页
    2.2 稳态气动升力风洞试验设计第24-27页
        2.2.1 试验模型设计第24-25页
        2.2.2 传感器布置方案的确定第25页
        2.2.3 传感器的标定第25-26页
        2.2.4 试验内容第26-27页
    2.3 试验结果第27-30页
        2.3.1 无骨刮水器第27-28页
        2.3.2 A型三段刮水器第28-29页
        2.3.3 B型三段刮水器第29页
        2.3.4 有骨刮水器第29-30页
    2.4 稳态气动升力基本规律第30-33页
        2.4.1 整体变化趋势第30-31页
        2.4.2 径向分布规律第31-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 湍流模型的适应性研究与稳态气动升力计算第34-49页
    3.1 流体运动基本控制方程第34-35页
        3.1.1 质量守恒方程第34页
        3.1.2 动量守恒方程第34-35页
        3.1.3 能量守恒方程第35页
    3.2 湍流模型的适应性研究第35-42页
        3.2.1 大涡模拟和常用湍流模型第36-40页
        3.2.2 湍流模型的确定第40-41页
        3.2.3 经验常数的确定第41-42页
    3.3 稳态气动升力数值计算第42-44页
        3.3.1 数值模型的建立第42-43页
        3.3.2 网格生成第43页
        3.3.3 边界条件设置第43-44页
    3.4 稳态气动升力变化机理分析第44-48页
        3.4.1 气动升力与风速的关系第44-46页
        3.4.2 气动升力与转角的关系第46-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 瞬态气动升力数值方法研究第49-67页
    4.1 动网格技术第49-53页
        4.1.1 约束条件第49-51页
        4.1.2 动网格的更新方法第51-53页
    4.2 一种新型动网格策略第53-58页
        4.2.1 动网格域盒方法第53-55页
        4.2.2 动网格域盒的可行性分析第55-58页
    4.3 基于动网格域盒的刮水器瞬态气动升力数值计算第58-61页
        4.3.1 计算模型的建立第58-59页
        4.3.2 动网格的生成第59页
        4.3.3 动网格求解器与边界条件设置第59-61页
        4.3.4 基于UDF的运动边界控制第61页
    4.4 瞬态气动升力分析第61-66页
        4.4.1 瞬态与稳态气动升力对比第61-62页
        4.4.2 动态刮水器表面静压分析第62-63页
        4.4.3 动态刮水器周围流场分析第63-66页
    4.5 本章小结第66-67页
第5章 影响因素分析及低气动升力刮水器设计第67-81页
    5.1 气动升力特性的影响因素分析第67-74页
        5.1.1 挡风玻璃倾角的影响分析第67-68页
        5.1.2 刮水器攻角的影响分析第68-70页
        5.1.3 侧风的影响分析第70-71页
        5.1.4 刮刷速度的影响分析第71-74页
    5.2 新型低气动升力刮水器设计第74-77页
        5.2.1 低气动升力设计思路第74页
        5.2.2 低气动升力设计方案第74-75页
        5.2.3“波浪”式刮水器气动升力计算第75-77页
    5.3“波浪”式刮水器优化第77-80页
        5.3.1 设计变量的选取第77-78页
        5.3.2 试验设计与近似模型第78页
        5.3.3 优化结果及分析第78-80页
    5.4 本章小结第80-81页
总结与展望第81-84页
参考文献第84-89页
致谢第89-90页
附录A(攻读学位期间发表的论文)第90页

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