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收扩喷管扩张段气膜冷却特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
注释表第13-14页
第一章 绪论第14-18页
    1.1 研究背景第14页
    1.2 喷管扩张段气膜冷却研究现状第14-17页
        1.2.1 平板气膜冷却第14-16页
        1.2.2 喷管气膜冷却第16-17页
    1.3 本文的研究内容第17-18页
第二章 湍流模型和数值计算方法第18-26页
    2.1 湍流模型第18-24页
        2.1.1 标准 (?)-(?) 模型第19页
        2.1.2 重整化群 (?)-(?) 模型第19-20页
        2.1.3 可实现 (?)-(?) 模型第20-21页
        2.1.4 SST (?)-(?) 模型第21-22页
        2.1.5 湍流模型的可靠性验证第22-24页
    2.2 网格第24-25页
        2.2.1 网格独立性试验第24页
        2.2.2 网格划分第24-25页
    2.3 边界条件和参数定义第25-26页
第三章 二维平行缝槽气膜冷却特性研究第26-54页
    3.1 主流亚声速、次流亚声速条件下气膜冷却第26-32页
        3.1.1 流动特性第27-30页
        3.1.2 换热特性第30-32页
    3.2 主流亚声速、次流超声速条件下气膜冷却第32-38页
        3.2.1 流动特性第32-36页
        3.2.2 换热特性第36-38页
    3.3 主流超声速、次流亚声速条件下气膜冷却第38-44页
        3.3.1 流动特性第39-42页
        3.3.2 换热特性第42-44页
    3.4 主流超声速、次流超声速条件下气膜冷却第44-53页
        3.4.1 流动特性第45-48页
        3.4.2 换热特性第48-53页
    3.5 小结第53-54页
第四章 收扩喷管扩张段气膜冷却特性研究第54-82页
    4.1 收扩喷管扩张段气膜冷却第54-75页
        4.1.1 计算模型第54-55页
        4.1.2 次流流量对冷却效果的影响第55-63页
        4.1.3 相同次流质量流量下,气膜孔倾斜角度对冷效的影响第63-68页
        4.1.4 气膜孔的排列方式对冷却效率的影响第68-71页
        4.1.5 孔间距对气膜冷却效率的影响第71-74页
        4.1.6 本节小结第74-75页
    4.2 收缩喷管扩张段冲击+气膜冷却第75-82页
        4.2.1 计算模型第75-76页
        4.2.2 不同冷却结构下的喷管流动特性第76-78页
        4.2.3 不同冷却结构下的冷却特性分析第78-80页
        4.2.4 本节小结第80-82页
第五章 总结与展望第82-84页
    5.1 本文研究结论第82-83页
        5.1.1 二维平行缝槽气膜冷却性能研究第82页
        5.1.2 收扩喷管扩张段气膜冷却特性研究第82-83页
        5.1.3 收扩喷管扩张段气膜+冲击冷却性能研究第83页
    5.2 下一步工作展望第83-84页
参考文献第84-88页
致谢第88-89页
在学期间的研究成果与发表的论文第89页

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