涡流管旋流流场特征的非稳态数值模拟研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-18页 |
1.1 涡流管简介及其发展进程 | 第9-10页 |
1.2 涡流管的应用 | 第10-11页 |
1.3 涡流管的结构及工作原理 | 第11-13页 |
1.4 涡流管能量分离物理机制研究综述 | 第13-14页 |
1.5 涡流管内部流场研究综述 | 第14-16页 |
1.5.1 可视化实验研究 | 第15页 |
1.5.2 速度场分布的实验及数值模拟研究 | 第15-16页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
2 旋流流场的基本特征 | 第18-30页 |
2.1 旋流流场中的衡量标准和基本特征 | 第18-23页 |
2.1.1 基本概念 | 第18-20页 |
2.1.2 旋流的产生 | 第20页 |
2.1.3 衡量旋流强度的无量纲数 | 第20-23页 |
2.1.3.1 旋流数 | 第20-22页 |
2.1.3.2 斯特劳哈尔数 | 第22-23页 |
2.2 涡旋破碎 | 第23-25页 |
2.3 进动涡核 | 第25-27页 |
2.4 动态流场的频域分析方法 | 第27-30页 |
3 涡流管内部三维旋流流场的非稳态数值计算模型 | 第30-41页 |
3.1 概述 | 第30页 |
3.2 几何模型 | 第30-31页 |
3.3 计算模型及控制方程 | 第31-34页 |
3.4 边界条件 | 第34页 |
3.5 网格生成和求解方法 | 第34-35页 |
3.6 模型验证与讨论 | 第35-41页 |
3.6.1 温度分离结果 | 第35-36页 |
3.6.2 网格无关性验证 | 第36-37页 |
3.6.3 时均速度场分布讨论 | 第37-41页 |
4 结果分析与讨论 | 第41-57页 |
4.1 涡旋破碎 | 第41-47页 |
4.1.1 涡旋破碎基本现象 | 第41-45页 |
4.1.2 涡旋破碎模式选择 | 第45-47页 |
4.2 进动涡核 | 第47-50页 |
4.3 基于涡流管旋流特征的能量分离机制的讨论 | 第50-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |