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圆柱可压缩绕流及其流动控制的大涡模拟研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
插图目录第11-16页
表格目录第16-17页
第一章 绪论第17-28页
   ·湍流简介第17-18页
   ·可压缩湍流的研究背景和意义第18-19页
   ·可压缩湍流的研究现状第19-21页
   ·钝体绕流的流动控制第21-23页
     ·研究背景和意义第21页
     ·常见的流动控制手段第21-23页
   ·可压缩湍流的数值模拟方法第23-26页
     ·雷诺平均N-S方程(RANS)方法第23-24页
     ·直接数值模拟第24-25页
     ·大涡模拟方法第25页
     ·RANS/LES混合方法第25-26页
   ·本文主要研究工作第26-28页
第二章 数值计算方法第28-41页
   ·引言第28-29页
   ·滤波运算第29-32页
     ·定义第29页
     ·基本性质第29-30页
     ·三种典型的滤波函数第30-32页
   ·控制方程第32-34页
   ·动力学SGS模型第34-36页
   ·对流项的离散格式第36-38页
     ·Roe通量差分裂格式第36-37页
     ·中心/迎风型混合格式第37-38页
   ·粘性项的离散格式第38-39页
   ·时间推进格式第39-41页
第三章 不同来流马赫数下圆柱跨声速绕流特性研究第41-61页
   ·引言第41-42页
   ·计算参数第42-43页
   ·计算结果和讨论第43-59页
     ·流动状态和特性第43-48页
     ·局部超声速区的形成第48-51页
     ·湍流剪切层的演化和不稳定性特性第51-56页
     ·流场中的湍流特性和涡结构第56-59页
   ·本章小结第59-61页
第四章 波状圆柱跨声速绕流的流动控制研究第61-90页
   ·引言第61-63页
   ·物理模型和计算参数第63-65页
     ·物理模型第63-64页
     ·计算参数第64-65页
   ·计算结果和讨论第65-88页
     ·波状圆柱的流动控制效果第65-69页
     ·流场结构第69-72页
     ·流场的湍流特性第72-75页
     ·流场中的涡动力学特性第75-82页
     ·可压缩湍流剪切层的演化第82-88页
   ·本章小结第88-90页
第五章 带挡板圆柱跨声速绕流的流动控制研究第90-119页
   ·引言第90-92页
   ·物理模型和计算参数第92-93页
     ·物理模型第92页
     ·计算参数第92-93页
   ·计算结果和讨论第93-117页
     ·带挡板圆柱的流动控制效果第93-99页
     ·流场结构和挡板前剪切层的自激反馈机制第99-104页
     ·剪切层的不稳定性及其动能输运特性第104-111页
     ·流场的湍流特性和涡动力学特征第111-117页
   ·本章小结第117-119页
第六章 工作总结和研究展望第119-124页
   ·工作总结第119-121页
   ·主要创新点第121-122页
   ·研究展望第122-124页
附录A 一般坐标系下的可压缩N-S方程第124-131页
 A.1 直角坐标系下的N-S方程第124-125页
 A.2 直角坐标系向一般坐标系的变换第125-129页
  A.2.1 推导坐标转换因子第126-128页
  A.2.2 利用坐标转换因子进行坐标变换第128-129页
 A.3 一般坐标系下的N-S方程第129-131页
附录B 守恒型和非守恒型原始变量之间的变换矩阵第131-132页
参考文献第132-144页
攻读博士学位期间的研究成果第144-145页
致谢第145页

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