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横向射流入射对喷管尾喷流红外辐射及掺混特征的影响研究

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

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