亚音速冲击射流共振的反馈理论与实验研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 射流概述 | 第11-12页 |
1.2.1 湍流自由射流 | 第11-12页 |
1.2.2 冲击射流 | 第12页 |
1.3 冲击射流共振的国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.4 本文研究的内容 | 第14-16页 |
第2章 刚性板冲击射流共振的反馈理论 | 第16-20页 |
2.1 脱体涡旋 | 第16-17页 |
2.2 冲击射流共振 | 第17-19页 |
2.3 本章小结 | 第19-20页 |
第3章 亚音速冲击射流实验台设计 | 第20-48页 |
3.1 实验台气源设计 | 第20-23页 |
3.1.1 储气罐容积与储气压力 | 第20-22页 |
3.1.2 储气罐放气过程气温下降与控制 | 第22-23页 |
3.1.3 压缩空气干燥度 | 第23页 |
3.2 压力调节阀的设计 | 第23-33页 |
3.2.1 阀门调节特性计算 | 第24-26页 |
3.2.2 调压阀门几何外形和特征尺寸 | 第26-27页 |
3.2.3 调节阀的结构及选型 | 第27-29页 |
3.2.4 调节阀流量特性 | 第29-31页 |
3.2.5 调节阀流量系数计算 | 第31-33页 |
3.3 大开角段设计 | 第33-38页 |
3.4 整流段设计 | 第38-41页 |
3.4.1 蜂窝器 | 第38-39页 |
3.4.2 整流网 | 第39-41页 |
3.5 收缩段设计 | 第41-44页 |
3.5.1 收缩比的确定 | 第41-42页 |
3.5.2 收缩曲线的确定 | 第42-44页 |
3.6 压力和温度测量 | 第44-46页 |
3.6.1 总温总压概念 | 第44-45页 |
3.6.2 总压测量 | 第45页 |
3.6.3 静压测量 | 第45-46页 |
3.6.4 总温测温计 | 第46页 |
3.7 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 刚性板冲击射流共振实验 | 第48-68页 |
4.1 实验设备 | 第48-51页 |
4.1.1 压力罐 | 第48-49页 |
4.1.2 实验板 | 第49页 |
4.1.3 声学和压力测试系统 | 第49-51页 |
4.2 涡旋脱落频率研究 | 第51-60页 |
4.2.1 实验设备 | 第52页 |
4.2.2 实验过程 | 第52-53页 |
4.2.3 实验结果 | 第53-59页 |
4.2.4 实验结果分析 | 第59-60页 |
4.3 冲击射流共振频率确定实验 | 第60-67页 |
4.3.1 实验设备 | 第61页 |
4.3.2 实验过程 | 第61-63页 |
4.3.3 实验数据 | 第63-66页 |
4.3.4 实验结果分析 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 结论与展望 | 第68-70页 |
5.1 本文主要工作与总结 | 第68页 |
5.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74页 |