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火焰筒壁面复合冷却结构的流动与换热特性研究

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

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