摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-15页 |
第一章 绪论 | 第15-27页 |
·研究背景 | 第15-16页 |
·国内外研究综述 | 第16-24页 |
·冲击冷却 | 第16-17页 |
·气膜冷却 | 第17-20页 |
·多孔壁冷却 | 第20-21页 |
·冲击+发散冷却 | 第21-22页 |
·冲击+对流+气膜冷却 | 第22-24页 |
·本文的主要研究内容 | 第24-27页 |
第二章 冲击发散冷却结构流动与换热特性的数值研究 | 第27-43页 |
·计算方法 | 第27-28页 |
·物理模型 | 第27-28页 |
·边界条件 | 第28页 |
·计算结果及分析 | 第28-42页 |
·吹风比的影响 | 第29-31页 |
·发散孔角度的影响 | 第31-35页 |
·发散孔排布方式的影响 | 第35-38页 |
·发散孔展向间距比的影响 | 第38-42页 |
·结论 | 第42-43页 |
第三章 冲击发散冷却特性的实验研究 | 第43-55页 |
·实验系统 | 第43-47页 |
·流量测量 | 第44-45页 |
·温度测量 | 第45-47页 |
·实验段和实验件 | 第47-48页 |
·实验过程 | 第48页 |
·实验数据的处理 | 第48-49页 |
·实验误差分析 | 第49-50页 |
·实验结果与分析 | 第50-52页 |
·吹风比 M 对冲击发散冷却效率的影响 | 第50-51页 |
·发散孔间距比(d/H)对冲击发散综合冷却效率的影响 | 第51-52页 |
·冲击间距对冷却效率的影响 | 第52页 |
·冲击发散实验与计算对比 | 第52-53页 |
·结论 | 第53-55页 |
第四章 冲击+发散冷却结构热应力的分析 | 第55-71页 |
·引言 | 第55页 |
·计算方法 | 第55-57页 |
·物理模型 | 第55-56页 |
·计算网格 | 第56页 |
·边界条件 | 第56-57页 |
·换热计算结果分析 | 第57-59页 |
·发散板热侧壁面温度分布 | 第57-58页 |
·发散板热侧壁面综合冷效随吹风比的变化 | 第58-59页 |
·综合冷却效率的定义 | 第58页 |
·吹风比对综合冷效的影响 | 第58-59页 |
·应力计算分析 | 第59-68页 |
·应力计算方法 | 第59页 |
·材料参数及边界条件 | 第59-61页 |
·变形随吹风比的变化规律 | 第61-62页 |
·模型的应力分布云图 | 第62-68页 |
·最大位移和最大应力随吹风比的变化规律 | 第68页 |
·结论 | 第68-71页 |
第五章 冲击+逆向对流(有扰流柱)+气膜冷却的数值研究 | 第71-87页 |
·物理模型 | 第71-73页 |
·数值计算方法 | 第73-74页 |
·边界条件 | 第73页 |
·湍流模型的验证 | 第73-74页 |
·网格实验 | 第74页 |
·计算结果与分析 | 第74-84页 |
·计算参数的确定 | 第74页 |
·复合冷却结构流场特性 | 第74-80页 |
·冲击腔内流场特性 | 第75-76页 |
·气膜侧流场分布 | 第76-80页 |
·复合冷却结构冷却效率的研究 | 第80-84页 |
·吹风比的影响 | 第81-82页 |
·扰流柱排数对综合冷却效率的影响 | 第82页 |
·扰流柱排列形式对综合冷却效率的影响 | 第82-83页 |
·冲击间距对综合冷却效率的影响 | 第83-84页 |
·结论 | 第84-87页 |
第六章 复合冷却结构流场的PIV 研究 | 第87-105页 |
·序言 | 第87页 |
·实验系统 | 第87-90页 |
·气源 | 第88页 |
·测量系统 | 第88-90页 |
·压力、温度及流量测量 | 第88页 |
·PIV 原理及测量系统 | 第88-90页 |
·实验段和实验件 | 第90-94页 |
·实验结果及分析 | 第94-104页 |
·冲击+逆向对流+气膜冷却典型结构流场分布 | 第94-100页 |
·冲击+发散冷却典型结构流场分布 | 第100-104页 |
·结论 | 第104-105页 |
第七章 结论与展望 | 第105-107页 |
·研究结论 | 第105-106页 |
·冲击+发散冷却结构 | 第105页 |
·冲击+逆向对流(有扰流柱)+气膜冷却结构 | 第105-106页 |
·展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第111页 |