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大涡模拟滤波网格分析及网格自适应控制研究与应用

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-18页
第一章 绪论第18-30页
   ·湍流研究与大涡模拟方法第18-21页
   ·大涡模拟滤波网格研究发展第21-26页
   ·大涡模拟滤波网格问题提出第26-27页
   ·本文目标和研究工作第27-30页
第二章 大涡模拟和小波分析第30-44页
   ·大涡模拟算法特点第30-37页
     ·计算控制方程第30-32页
     ·控制方程离散第32-33页
     ·压力速度耦合算法第33-36页
     ·初始条件和边界条件第36-37页
   ·小波变换定义和性质第37-43页
     ·傅里叶变换到小波变换第37-38页
     ·连续小波变换和离散小波变换第38-40页
     ·Mallat 塔形算法第40-43页
   ·本章小结第43-44页
第三章 小波分析应用于滤波网格研究的若干前期问题第44-64页
   ·特征分析中小波基函数的选取问题第44-52页
     ·常见小波基函数第44-46页
     ·湍流特征分析中小波基函数选取研究第46-52页
   ·小波-滤波网格研究的若干前期问题分析第52-63页
     ·湍流采样数据量尺度分析第52-56页
     ·湍流采集信号的消噪处理第56-60页
     ·湍流相干结构和含能尺度辨识第60-63页
   ·本章小结第63-64页
第四章 大涡模拟滤波网格研究第64-84页
   ·湍流特征尺度分析第64-70页
     ·湍流统计处理第64-67页
     ·Karman-Howarth 方程第67页
     ·特征尺度分析第67-70页
   ·适宜滤波网格尺度研究第70-77页
     ·适宜滤波网格尺度表达式第70-75页
     ·能量比系数范围分析第75-77页
   ·基于小波分析的能量比系数研究第77-83页
     ·分形理论与分形维第77-79页
     ·湍流能谱的分形特征第79-81页
     ·基于小波-分形维的能量比系数分析第81-83页
   ·本章小结第83-84页
第五章 大涡模拟网格自适应控制新方法与应用验证第84-108页
   ·大涡模拟网格自适应控制新方法第84-87页
     ·网格自适应控制流程第84-86页
     ·近壁面网格和数值离散说明第86-87页
   ·应用实例1:后台阶流动(雷诺数:5147;扩比:1.20)第87-95页
     ·初始条件和边界条件第87-89页
     ·自适应网格调整第89-92页
     ·大涡模拟计算结果与分析第92-94页
     ·对比、分析与验证第94-95页
   ·应用实例2:后台阶流动(雷诺数:37500;扩比:1.125)第95-102页
     ·初始条件和边界条件第95-96页
     ·自适应网格调整第96-99页
     ·大涡模拟计算结果与分析第99-100页
     ·对比、分析与验证第100-102页
   ·应用实例3:槽道流动(雷诺数:5730)第102-105页
     ·初始条件和边界条件第102-103页
     ·自适应网格的大涡模拟分析第103-104页
     ·进一步的对比与验证第104-105页
   ·本章小结第105-108页
第六章 等宽离心叶轮流道实验研究与大涡模拟第108-132页
   ·研究目的与对象第108-110页
   ·离心风机叶轮测量实验第110-121页
     ·风机实验装置第110-111页
     ·进出气实验系统第111-114页
     ·叶轮流道可视化测试第114-115页
     ·叶轮流道PIV 实验第115-120页
     ·某工况实验测量结果第120-121页
   ·离心叶轮流道大涡模拟第121-130页
     ·离心叶轮流动控制方程第121-123页
     ·计算参数设置第123-124页
     ·不同类型叶轮流道网格指标分析第124-127页
     ·大涡模拟与实验结果对比分析第127-130页
   ·本章小结第130-132页
第七章 总结与展望第132-136页
   ·主要结论第132-134页
   ·主要创新点第134页
   ·研究展望第134-136页
参考文献第136-148页
攻读博士学位期间已发表或录用的论文、申请的技术专利以及参与的科研项目第148-150页
致谢第150页

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