摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 典型冷却技术及其研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 气膜冷却 | 第11-13页 |
1.2.2 冲击冷却 | 第13-17页 |
1.2.3 喷雾冷却 | 第17-19页 |
1.3 本文主要研究意义及内容 | 第19-22页 |
第2章 理论基础及仿真建模 | 第22-36页 |
2.1 CFD 数值模拟理论基础 | 第22-29页 |
2.1.1 控制方程 | 第22-23页 |
2.1.2 湍流模型 | 第23-27页 |
2.1.3 SIMPLE 算法 | 第27页 |
2.1.4 离散相模型 | 第27-29页 |
2.2 几何模型简化 | 第29-31页 |
2.3 计算网格 | 第31-33页 |
2.3.1 网格划分软件选取 | 第31-32页 |
2.3.2 网格无关性 | 第32-33页 |
2.4 边界条件 | 第33-34页 |
2.5 评价参数定义 | 第34-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 冲击/喷雾复合冷却研究 | 第36-50页 |
3.1 喷雾冷却的模拟方法验证 | 第36-38页 |
3.2 冲击/喷雾复合冷却 | 第38-47页 |
3.2.1 单孔模型的冲击/喷雾复合冷却研究 | 第38-44页 |
3.2.2 多孔模型冲击/喷雾复合冷却研究 | 第44-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-50页 |
第4章 多种冷却结构下的复合冷却研究及扰流柱参数优化 | 第50-64页 |
4.1 不同曲率结构下的冲击/喷雾冷却研究 | 第50-55页 |
4.1.1 计算模型 | 第50-51页 |
4.1.2 内壁面温度结果对比分析 | 第51-53页 |
4.1.3 冷却效率结果对比分析 | 第53-54页 |
4.1.4 不同曲率下液滴运动及流场特性分析 | 第54-55页 |
4.2 含扰流柱结构的复合冷却研究及优化 | 第55-62页 |
4.2.1 计算模型 | 第56-57页 |
4.2.2 流场流动特性分析 | 第57-58页 |
4.2.3 扰流柱参数优化 | 第58-60页 |
4.2.4 冲击/喷雾复合冷却在扰流柱优化结构中的冷却特性分析 | 第60-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-64页 |
4.3.1 不同曲率结构下换热研究 | 第62-63页 |
4.3.2 含扰流柱结构的换热特性 | 第63-64页 |
第5章 总结与展望 | 第64-66页 |
5.1 工作总结 | 第64页 |
5.2 工作展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
作者简介及攻读硕士学位期间所获得的科研成果 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |