摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
注释表 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第13-18页 |
1.1.1 压力波的传播与声速 | 第14页 |
1.1.2 激波简介 | 第14-15页 |
1.1.3 膨胀波简介 | 第15页 |
1.1.4 管内气体非线性震荡简介 | 第15-18页 |
1.2 国内外研究概述 | 第18-22页 |
1.2.1 管内气体非线性震荡理论分析 | 第18-20页 |
1.2.2 管内气体非线性震荡数值研究 | 第20-21页 |
1.2.3 管内气体非线性震荡实验研究 | 第21-22页 |
1.3 本文主要工作和研究内容 | 第22-24页 |
第二章 管内气体非线性震荡的特性探究模拟 | 第24-40页 |
2.1 计算流体力学软件 Fluent | 第24-27页 |
2.1.1 Fluent 简介 | 第24-25页 |
2.1.2 控制方程 | 第25-26页 |
2.1.3 湍流模型 | 第26页 |
2.1.4 边界条件 | 第26页 |
2.1.5 动网格 | 第26-27页 |
2.2 等截面直圆管管内气体非线性震荡 | 第27-34页 |
2.2.1 计算域模型的建立 | 第27-28页 |
2.2.2 网格划分 | 第28页 |
2.2.3 动网格设置 | 第28-30页 |
2.2.4 网格独立性验证 | 第30页 |
2.2.5 时间步长独立性验证 | 第30-31页 |
2.2.6 数值计算结果及分析 | 第31-34页 |
2.3 活塞不同频率激励时闭口圆管气体的震荡分析 | 第34-35页 |
2.3.1 数值计算模型 | 第34-35页 |
2.3.2 数值计算结果及分析 | 第35页 |
2.4 活塞不同幅值激励时闭口圆管气体的震荡分析 | 第35-36页 |
2.4.1 计算模型 | 第35-36页 |
2.4.2 数值计算结果及分析 | 第36页 |
2.5 不同管长闭口圆管气体的震荡分析 | 第36-37页 |
2.5.1 计算模型 | 第36-37页 |
2.5.2 数值计算结果及分析 | 第37页 |
2.6 不同管径闭口圆管气体的震荡分析 | 第37-38页 |
2.6.1 计算模型 | 第37-38页 |
2.6.2 数值计算结果及分析 | 第38页 |
2.7 L=7500mm,l=75mm 共振管数值计算 | 第38-39页 |
2.8 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 管内气体非线性震荡实际应用数值模拟 | 第40-56页 |
3.1 管壁开孔刚性封闭工况数值计算 | 第40-47页 |
3.1.1 z=500mm 处开单孔时数值计算 | 第40-42页 |
3.1.2 z=500mm 附近开三孔时的数值计算 | 第42-43页 |
3.1.3 z=900mm 处开单孔时数值计算 | 第43-44页 |
3.1.4 z=900mm 位置附近开三孔时数值计算 | 第44-45页 |
3.1.5 同时开九个孔数值计算 | 第45-46页 |
3.1.6 结果分析 | 第46-47页 |
3.2 弹簧振子系统受非线性气体震荡激励分析 | 第47-51页 |
3.2.1 流固耦合简介 | 第47页 |
3.2.2 流固耦合数值计算软件 ANSYS WORKBENCH | 第47-48页 |
3.2.3 管壁开孔,孔口弹簧振子运动计算模型 | 第48-49页 |
3.2.4 非线性共振管激励弹簧振子方案选取 | 第49页 |
3.2.5 弹簧振子运动学数值模拟结果及分析 | 第49-50页 |
3.2.6 流场数值模拟结果及分析 | 第50-51页 |
3.3 非线性共振管激励弹性结构体数值模拟研究 | 第51-55页 |
3.3.1 计算模型 | 第51-52页 |
3.3.2 数值模拟结果及分析 | 第52-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 流固耦合的实验研究 | 第56-75页 |
4.1 实验装置及设备 | 第56-59页 |
4.2 实验方案 | 第59-61页 |
4.3 实验结果及分析 | 第61-74页 |
4.3.1 观察结果 | 第61页 |
4.3.2 测量结果及功率谱分析 | 第61-71页 |
4.3.3 测量结果的变形量分析 | 第71-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 结论与展望 | 第75-77页 |
5.1 本文的工作总结 | 第75-76页 |
5.2 后续研究工作和展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第80页 |