摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究的背景、目的和意义 | 第10-13页 |
1.2 超空泡的研究进展 | 第13-15页 |
1.2.1 国外对超空泡的研究进展 | 第13-14页 |
1.2.2 国内对超空泡的研究进展 | 第14-15页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 超空泡的原理分析 | 第17-30页 |
2.1 超空泡的形成 | 第17页 |
2.2 超空泡的类型 | 第17-20页 |
2.2.1 通气超空泡 | 第17-20页 |
2.2.2 自然超空泡 | 第20页 |
2.3 超空泡的形态特性及影响因素 | 第20-24页 |
2.3.1 超空泡的形态特性 | 第20-22页 |
2.3.2 超空泡的影响因素 | 第22-24页 |
2.4 超空泡射弹的动力学特性 | 第24-28页 |
2.4.1 水下超空泡射弹运动时动力学分析 | 第24-26页 |
2.4.2 超空泡射弹水平及垂直运动时动力学分析 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 不同尾翼数射弹水下三维超空泡数值模拟 | 第30-51页 |
3.1 基本控制方程 | 第30页 |
3.2 数值模型 | 第30-36页 |
3.2.1 湍流模型 | 第30-32页 |
3.2.2 多相流模型 | 第32-33页 |
3.2.3 空化模型 | 第33-36页 |
3.3 数值离散方法 | 第36-40页 |
3.3.1 射弹几何模型 | 第36-37页 |
3.3.2 计算域与边界条件 | 第37页 |
3.3.3 网格划分 | 第37-40页 |
3.4 网格无关性验证 | 第40页 |
3.5 数值模拟方法有效性验证 | 第40-41页 |
3.6 空化数对水下射弹超空泡影响的数值结果 | 第41-44页 |
3.7 不同尾翼数射弹超空泡数值模拟结果 | 第44-50页 |
3.7.1 带0、2、4、6尾翼的射弹的超空泡的形成过程 | 第44-47页 |
3.7.2 尾翼对超空泡形态特性的影响 | 第47-49页 |
3.7.3 射弹阻力特性分析 | 第49-50页 |
3.8 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 射弹出入水时超空泡流的二维轴对称数值研究 | 第51-71页 |
4.1 动网格技术 | 第51-52页 |
4.2 6-DOF方法 | 第52页 |
4.3 出水超空泡数值模拟方法 | 第52-54页 |
4.3.1 射弹几何模型 | 第52-53页 |
4.3.2 计算域及边界条件 | 第53页 |
4.3.3 网格划分 | 第53-54页 |
4.4 数值模拟有效性验证 | 第54页 |
4.5 出水超空泡影响因素数值模拟结果分析 | 第54-63页 |
4.5.1 射弹初速度对出水超空泡的影响 | 第54-59页 |
4.5.2 射弹头部锥角对出水超空泡的影响 | 第59-63页 |
4.6 入水超空泡数值模拟方法 | 第63页 |
4.6.1 计算域、边界条件及网格划分 | 第63页 |
4.7 入水超空泡数值模拟结果 | 第63-70页 |
4.7.1 入水超空泡形态发展 | 第63-67页 |
4.7.2 入水超空泡流场结构分析 | 第67-68页 |
4.7.3 入水超空泡流体动力学特性分析 | 第68-70页 |
4.8 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 带不同形状空化器射弹出水超空泡流的三维数值模拟研究 | 第71-95页 |
5.1 数值模拟方法 | 第71-74页 |
5.1.1 射弹的几何模型 | 第71-72页 |
5.1.2 计算域及边界条件 | 第72-73页 |
5.1.3 网格划分 | 第73-74页 |
5.2 数值模拟方法验证 | 第74-82页 |
5.3 数值模拟结果分析 | 第82-92页 |
5.3.1 带不同形状空化器的射弹出水超空泡过程及流场 | 第82-88页 |
5.3.2 空化器形状对射弹运动特性的影响 | 第88-89页 |
5.3.3 射弹的空化器形状对超空泡形态特性的影响 | 第89-91页 |
5.3.4 空化器形状对射弹出水超空泡流体动力学特性的影响 | 第91-92页 |
5.4 射弹出水超空泡三维与二维数值模拟结果对比分析 | 第92-94页 |
5.5 本章小结 | 第94-95页 |
第六章 总结与展望 | 第95-97页 |
6.1 本文总结 | 第95-96页 |
6.2 研究展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第103页 |