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 |