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船闸输水系统多孔相向紊动射流特性研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 选题背景及研究意义第10-11页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 研究意义第11页
    1.2 研究现状第11-14页
        1.2.1 单孔紊动射流流动特性研究第12页
        1.2.2 多孔紊动射流流动特性研究第12-13页
        1.2.3 多孔紊动射流消能研究第13页
        1.2.4 船闸输水系统多孔相向紊动射流研究第13-14页
    1.3 本文研究的内容和方法第14-16页
        1.3.1 研究内容第14页
        1.3.2 研究方法第14-15页
        1.3.3 研究思路第15-16页
第二章 紊动射流基础理论第16-28页
    2.1 紊动射流概述第16页
    2.2 二维自由紊动射流格特勒经典解第16-24页
        2.2.1 平面紊动射流第16-20页
        2.2.2 圆形紊动射流第20-24页
    2.3 三维紊动射流第24-25页
    2.4 三维壁面射流第25-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 三维紊动射流数学模型的基本理论第28-46页
    3.1 基本控制方程第29页
    3.2 雷诺时均法(RANS)第29-31页
    3.3 RANS方程封闭问题概述第31页
    3.4 紊流模型第31-37页
        3.4.1 零方程模型(混合长度理论)第32-33页
        3.4.2 单方程模型第33-34页
        3.4.3 双方程模型第34-37页
    3.5 方程离散第37-41页
        3.5.1 二维情况第38-41页
        3.5.2 三维情况第41页
    3.6 压力修正算法第41-42页
    3.7 边界条件第42-44页
        3.7.1 进口边界条件第42页
        3.7.2 出口边界条件第42页
        3.7.3 近壁处理第42-44页
    3.8 自由水面的VOF法模拟第44页
    3.9 网格生成技术第44-45页
    3.10 本章小结第45-46页
第四章 紊动射流数学模型的建立与验证第46-57页
    4.1 计算软件简介第46-47页
        4.1.1 GAMBIT第46页
        4.1.2 FLUENT第46-47页
        4.1.3 TECPLOT第47页
    4.2 紊动射流数学模型的建立第47-48页
    4.3 实际问题的简化第48页
    4.4 数值模拟的计算区域及计算条件第48-53页
        4.4.1 计算区域结构示意图第48页
        4.4.2 计算区域的网格剖分第48-52页
        4.4.3 计算区域的边界条件第52页
        4.4.4 数值模拟计算方法第52页
        4.4.5 数值模型试验工况的确定第52-53页
    4.5 试验结果的验证与紊流模型的比较分析第53-56页
        4.5.1 物理模型试验第53-54页
        4.5.2 验证结果第54-55页
        4.5.3 紊流模型的确定第55-56页
    4.6 本章小结第56-57页
第五章 单孔紊动射流特性数值模拟研究第57-65页
    5.1 射流中心平面(Z=0.008M)流场分布第57-58页
    5.2 射流中心平面(Z=0.008M)典型断面流速分布第58-61页
    5.3 射流中心平面(Z=0.008M)速度半值宽变化规律第61页
    5.4 射流中心平面(Z=0.008M)最大速度衰减规律第61-63页
    5.5 本章小结第63-65页
第六章 多孔相向紊动射流特性数值模拟研究第65-79页
    6.1 相向紊动射流特征场分布第65-70页
        6.1.1 射流中心平面(Z=0.008m)流场分布第65-68页
        6.1.2 射流中心平面(Z=0.008m)压力场分布第68-70页
    6.2 射流中心平面(Z=0.008M)典型断面流速分布第70-72页
    6.3 相向紊动射流掺混特性研究第72-76页
        6.3.1 紊动能k的分布特性第72-75页
        6.3.2 掺混高度分析第75-76页
    6.4 消能效果分析第76-77页
    6.5 最优支孔间距布置分析第77页
    6.6 本章小结第77-79页
第七章 结论与展望第79-81页
    7.1 全文总结第79-80页
    7.2 展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-86页
攻读学位期间取得的研究成果第86页

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