摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
注释表 | 第17-18页 |
缩略词 | 第18-19页 |
第一章 绪论 | 第19-31页 |
1.1 研究背景与意义 | 第19-21页 |
1.2 横向射流应用及研究现状 | 第21-30页 |
1.2.1 横向射流的实验研究 | 第21-23页 |
1.2.2 横向射流的数值模拟研究 | 第23-26页 |
1.2.3 横向射流强化掺混的影响因素研究 | 第26-30页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第30-31页 |
第二章 流动、传热与红外辐射特征的计算方法 | 第31-39页 |
2.1 流动、传热基本控制方程 | 第31-32页 |
2.2 湍流模型-大涡模拟方法 | 第32-33页 |
2.3 Q准则(Q-Criterion) | 第33-34页 |
2.4 红外辐射计算方法 | 第34-36页 |
2.4.1 红外辐射特征计算基本方程 | 第34-35页 |
2.4.2 辐射传输方程求解方法 | 第35-36页 |
2.5 热线风速仪测量方法及数据处理 | 第36-39页 |
第三章 喷管型面优化及外加射流强化掺混特性分析 | 第39-57页 |
3.1 物理模型、计算域、网格及边界条件 | 第39-41页 |
3.2 强化掺混机理探讨 | 第41-48页 |
3.2.1 温度分布 | 第41-42页 |
3.2.2 模型速度分布 | 第42-43页 |
3.2.3 模型拟序结构发展 | 第43-46页 |
3.2.4 剪切层脉动特征 | 第46-47页 |
3.2.5 强化掺混作用机制 | 第47-48页 |
3.3 横向射流孔几何特征的选择 | 第48-54页 |
3.3.1 模型核心区长度与高温区域面积 | 第48-50页 |
3.3.2 模型流向涡分布 | 第50-51页 |
3.3.3 红外辐射强度分布 | 第51-54页 |
3.3.4 掺混效果分析 | 第54页 |
3.4 本章小结 | 第54-57页 |
第四章 横向射流稳态入射掺混机理分析 | 第57-75页 |
4.1 物理模型、计算域、网格及边界条件 | 第57-58页 |
4.2 横流流量影响分析 | 第58-64页 |
4.2.1 计算方案 | 第58-59页 |
4.2.2 流场计算结果 | 第59-60页 |
4.2.3 掺混效果分析 | 第60-64页 |
4.3 横流孔入射方式对轴对称喷管模型掺混特性影响 | 第64-68页 |
4.3.1 轴对称喷管模型计算方案 | 第64页 |
4.3.2 计算结果分析 | 第64-68页 |
4.4 横流孔入射方式对圆转矩模型掺混特性影响 | 第68-73页 |
4.4.1 矩形喷管模型计算方案 | 第68-69页 |
4.4.2 计算结果分析 | 第69-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 横向射流脉动频率特征对掺混特性的影响 | 第75-95页 |
5.1 物理模型、计算域、网格及边界条件 | 第75-76页 |
5.2 横向射流脉动频率对掺混效果的影响 | 第76-82页 |
5.2.1 模型计算方案 | 第76页 |
5.2.2 计算结果分析 | 第76-80页 |
5.2.3 强化掺混机制 | 第80-82页 |
5.3 横向射流与主射流频率匹配特征对掺混效果的影响 | 第82-90页 |
5.3.1 模型计算方案 | 第82-83页 |
5.3.2 尾喷流脉动掺混特征结果分析 | 第83-84页 |
5.3.3 尾喷流与横流耦合脉动结果分析 | 第84-87页 |
5.3.4 耦合脉动掺混机理分析 | 第87-90页 |
5.4 横向射流相位差对掺混效果的影响 | 第90-93页 |
5.4.1 计算方案 | 第90-91页 |
5.4.2 计算结果分析 | 第91-93页 |
5.5 本章小结 | 第93-95页 |
第六章 横向射流对速度场影响实验研究 | 第95-105页 |
6.1 实验系统 | 第95页 |
6.2 实验模型及安装方式 | 第95-97页 |
6.3 实验结果分析 | 第97-103页 |
南京航空航天大学硕士学位论文 | 第97页 |
6.3.1 尾喷流速度场分布 | 第97-100页 |
6.3.2 尾喷流速度边界层脉动特征分析 | 第100-103页 |
6.4 本章小结 | 第103-105页 |
第七章 结论与展望 | 第105-107页 |
7.1 结论 | 第105-106页 |
7.2 展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第114页 |