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特征线追踪方法及应用

摘要第10-11页
ABSTRACT第11页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 气动反设计研究进展第13-19页
        1.2.1 基于流函数的气动反设计第13-14页
        1.2.2 基于特征边界条件的气动反设计第14页
        1.2.3 基于残差修正的气动反设计第14-19页
    1.3 气动反设计中的数值模拟第19-20页
    1.4 本文研究内容第20-22页
第二章 特征线追踪方法第22-35页
    2.1 超声速流场中的特征线第22-23页
    2.2 残差修正模型第23-26页
    2.3 粘性处理技术第26-29页
    2.4 SU~2求解器第29-33页
        2.4.1 流动控制方程第29-30页
        2.4.2 计算方法与边界条件第30-31页
        2.4.3 湍流模型的验证第31-33页
    2.5 特征线追踪方法的设计流程第33-34页
    2.6 本章小结第34-35页
第三章 特征线追踪方法在二维超声速流场设计中的应用第35-48页
    3.1 超声速喷管设计第35-42页
        3.1.1 设计结果与分析第35-39页
        3.1.2 实验验证第39-42页
    3.2 超声速转弯流道设计第42-47页
    3.3 本章小结第47-48页
第四章 特征线追踪方法在三维超声速流场设计中的应用第48-63页
    4.1 参考平面的定义第48-50页
    4.2 矩形截面超声速流道设计第50-55页
        4.2.1 均匀膨胀的流道设计第50-53页
        4.2.2 非均匀膨胀的流道设计第53-55页
    4.3 方转圆超声速流道设计第55-59页
    4.4 圆转方超声速流道设计第59-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 特征线追踪方法的数值特性研究第63-72页
    5.1 轴线马赫数分布的确定第63-64页
    5.2 网格量对设计精度的影响第64-65页
    5.3 静网格与生长网格对设计精度的影响第65-67页
    5.4 追踪步长对设计精度的影响第67-68页
    5.5 追踪方式对设计精度的影响第68-71页
    5.6 本章小结第71-72页
结束语第72-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-82页
作者在学期间取得的学术成果第82页

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