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核主泵叶轮反设计方法研究与CFD计算程序开发

摘要第2-3页
Abstract第3页
1 绪论第6-12页
    1.1 课题研究的背景和意义第6-7页
    1.2 CFD技术在叶轮机械计算与设计中的应用第7-8页
    1.3 国内外研究现状第8-10页
    1.4 本文主要研究工作第10-12页
2 CFD数值研究方法基础第12-19页
    2.1 流体力学控制方程第12-13页
    2.2 空间差分第13-16页
        2.2.1 计算网格及节点编号第13-15页
        2.2.2 对流项的空间离散第15-16页
        2.2.3 粘性项的空间离散第16页
    2.3 时间推进方法第16-17页
    2.4 加速收敛技术第17-18页
    2.5 本章小结第18-19页
3 二维粘性流动求解器的编写及验证第19-30页
    3.1 Spalart-Allmaras一方程湍流模型第19-21页
        3.1.1 输运方程第19-21页
        3.1.2 计算设置第21页
    3.2 二维粘性流动求解器的编写及验证第21-27页
        3.2.1 NACA0012翼型绕流计算第21-24页
        3.2.2 RAE2822翼型绕流计算第24-26页
        3.2.3 VKI-1叶栅内流场计算第26-27页
    3.3 无壁面距离的S-A湍流模型计算程序开发第27-29页
        3.3.1 输运方程第28-29页
        3.3.2 计算结果第29页
    3.4 本章小结第29-30页
4 准三维粘性流动求解器的编写及验证第30-40页
    4.1 准三维流动控制方程的建立第30-33页
    4.2 准三维粘性流动求解器的编写及验证第33-39页
        4.2.1 计算方法及计算网格的生成第33-34页
        4.2.2 半径r和流片厚度h的选取第34-35页
        4.2.3 准三维流动求解器的验证第35-39页
    4.3 本章小结第39-40页
5 不可压流动计算的预处理方法第40-56页
    5.1 预处理控制方程第40-45页
        5.1.1 HAKIMI预处理方法第40-41页
        5.1.2 MERKLE预处理方法第41-44页
        5.1.3 边界条件第44-45页
        5.1.4 时间步长的计算第45页
    5.2 不可压流动求解器的验证计算第45-50页
        5.2.1 RG-15a翼型低速绕流计算第45-48页
        5.2.2 水流叶栅计算第48-50页
    5.3 AP1000核主泵叶轮计算第50-54页
    5.4 计算误差分析第54-55页
    5.5 本章小结第55-56页
6 反设计理论及核主泵叶轮反方法改型设计第56-64页
    6.1 反设计理论及方程第56-59页
    6.2 叶片返回实验第59页
    6.3 叶轮反方法改型设计第59-63页
        6.3.1 离心压缩机改型设计第59-61页
        6.3.2 AP1000核主泵叶轮反方法改型设计第61-63页
    6.4 本章小结第63-64页
结论与展望第64-66页
参考文献第66-72页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第72-73页
致谢第73-75页

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