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几何结构及液滴对气膜冷却特性影响的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及意义第9-10页
    1.2 平板气膜冷却原理第10页
    1.3 国内外研究现状第10-13页
    1.4 本文主要工作第13-15页
第二章 孔结构的气膜冷却数值模拟第15-23页
    2.1 物理模型及计算方法第15-17页
        2.1.1 物理模型建立第15-16页
        2.1.2 网格划分第16页
        2.1.3 控制方程及边界条件第16-17页
        2.1.4 计算方法校核第17页
    2.2 计算结果分析第17-21页
        2.2.1 开槽锥形孔对气膜冷却的影响第17-19页
        2.2.2 开槽锥形孔对耦合传热特性的影响第19-21页
    2.3 本章小结第21-23页
第三章 开槽结构的气膜冷却数值模拟第23-33页
    3.1 开槽结构物理模型及计算方法第23-25页
        3.1.1 开槽结构物理模型第23-24页
        3.1.2 网格划分第24页
        3.1.3 控制方程及边界条件第24-25页
    3.2 计算方法验证第25-26页
        3.2.1 计算校核第25-26页
        3.2.2 网格无关性验证第26页
    3.3 计算结果分析第26-32页
        3.3.1 吹风比M=0.65的计算结果分析第26-29页
        3.3.2 吹风比M=0.975的计算结果分析第29-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第四章 液滴对沉积壁面冷却效果的影响第33-43页
    4.1 物理模型及计算方法第33-35页
        4.1.1 物理模型的建立第33-34页
        4.1.2 控制方程第34-35页
        4.1.3 边界条件第35页
    4.2 计算验证第35-36页
    4.3 计算结果分析第36-41页
        4.3.1 加入液滴对气膜冷却效率的影响第36-40页
        4.3.2 液滴含量对气膜冷却效率的影响第40-41页
    4.4 本章小结第41-43页
第五章 沉积高度对气膜冷却效率的影响第43-51页
    5.1 物理模型的建立及计算方法第43-46页
        5.1.1 物理模型及计算方法第43-44页
        5.1.2 边界条件第44页
        5.1.3 网格划分及无关性验证第44-46页
    5.2 计算结果分析与讨论第46-50页
        5.2.1 温度分布第46-49页
        5.2.2 气膜冷却效率第49-50页
    5.3 本章小结第50-51页
第六章 下游沉积对壁面气膜冷却效率的影响第51-61页
    6.1 物理模型的建立及计算方法第51-53页
        6.1.1 物理模型第51页
        6.1.2 网格验证第51-52页
        6.1.3 边界条件第52-53页
    6.2 计算结果第53-59页
        6.2.1 沉积对壁面气膜冷却效果影响第53-57页
        6.2.2 加液滴后沉积对壁面冷却效果的影响第57-59页
    6.3 本章小结第59-61页
第七章 结论第61-63页
参考文献第63-67页
致谢第67-69页
攻读学位期间取得的研究成果第69页

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