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基于并行计算技术的离心式叶片泵流场数值模拟及三维设计软件开发

1 绪论第1-21页
   ·论文研究的背景和意义第9-11页
   ·并行计算机简介第11-16页
     ·指令与数据流第11-13页
     ·存储方式第13-16页
   ·国内外研究现状第16-18页
   ·并行处理技术的发展方向第18页
   ·本文研究工作的主要内容第18-21页
2 基于MPI的网络并行计算第21-49页
   ·引言第21页
   ·COW组建第21-24页
     ·硬件设备第21-23页
     ·软件系统第23页
     ·COW并行机群系统的特点第23-24页
   ·并行编程环境和网络拓扑结构第24-29页
     ·并行编程环境第24-27页
     ·网络拓扑结构第27-29页
   ·基于MPI的并行程序设计第29-42页
     ·系统要求第30页
     ·并行编程模型第30-31页
     ·并行算法第31-32页
     ·MPI并行程序设计第32-42页
   ·并行算法的性能测试第42-47页
     ·物理问题第42页
     ·并行加速比与并行效率第42页
     ·结果与分析第42-47页
   ·网络并行计算的瓶颈及解决方法第47-48页
   ·小结第48-49页
3 网格生成技术第49-65页
   ·概述第49页
   ·贴体计算网格的生成第49-58页
   ·非结构网格的生成第58-59页
   ·分区对接网格的生成第59-60页
   ·并行网格生成第60-64页
   ·数据管理及信息流通第64页
   ·小结第64-65页
4 湍流运动的基本方程第65-93页
   ·湍流数值模拟方法简介第65-66页
   ·雷诺平均与雷诺应力第66-69页
     ·雷诺平均第66-67页
     ·雷诺应力方程第67-69页
   ·两方程湍流模型第69-82页
     ·涡粘模型(EVM)第69-72页
     ·隐式及显式代数雷诺应力模型(ASM/EASM)第72-75页
     ·两方程湍流模型的控制方程第75-82页
   ·雷诺平均NS方程(RAMS)第82-86页
   ·RNG κ-ε模型第86-87页
   ·κ-ε揣流模型中的边界条件第87-90页
   ·壁面函数法第90-91页
   ·小结第91-93页
5 离心式叶片泵内部流场分析第93-105页
   ·叶轮机械内部的研究方法及Fluent简介第93-94页
   ·FLUENT的控制第94-97页
   ·离心式叶片泵内部流场分析第97-105页
     ·模型建立第98-99页
     ·划分计算区域以及其网格的划分第99页
     ·流场的数值模拟第99-103页
     ·计算结果分析第103-105页
6 叶轮三维参数化设计软件的开发第105-117页
   ·离心泵的设计理论和方法第105-106页
   ·叶轮参数的计算方法第106-111页
   ·离心泵三维设计软件的开发第111-114页
     ·叶轮设计计算子程序第111-113页
     ·参数化列表子程序第113-114页
     ·参数化设计子程序第114页
   ·小结第114-117页
7 结论与展望第117-119页
   ·本文的主要成果第117页
   ·进一步的工作展望第117-119页
参考文献第119-125页
附录第125-147页
致谢第147-149页
个人简介第149-151页

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