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基于OpenFOAM的FPV模型在超声速湍流燃烧中的应用研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 超声速湍流燃烧数值模拟方法及燃烧模型第11-12页
    1.3 超声速流中火焰面模型的应用及研究现状第12-17页
    1.4 本文的主要研究内容第17-20页
第2章 超声速湍流燃烧火焰面/进度变量模型第20-28页
    2.1 火焰面概念及稳态层流火焰面(SLF)模型第20-22页
    2.2 火焰面/进度变量模型理论基础第22-24页
    2.3 超声速流中火焰面/进度变量模型的数学物理描述及修正第24-26页
    2.4 本章小结第26-28页
第3章 超声速流中基于OpenFOAM的火焰面/进度变量模型第28-44页
    3.1 OpenFOAM简介第28-29页
    3.2 超声速流中基于OpenFOAM的火焰面/进度变量模型建立第29-33页
        3.2.1 火焰面数据库的生成第29-31页
        3.2.2 求解程序流程第31-33页
    3.3 DLR支板算例验证第33-43页
        3.3.1 模型及网格第33-34页
        3.3.2 边界条件及数值方法第34页
        3.3.3 火焰面数据库的建立第34-35页
        3.3.4 冷态计算结果第35-38页
        3.3.5 燃烧计算结果第38-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第4章 火焰面/进度变量模型在超燃流场中的应用第44-64页
    4.1 三维凹腔喷氢算例第44-53页
        4.1.1 模型及网格第44-46页
        4.1.2 边界条件及数值方法第46页
        4.1.3 火焰面/进度变量(FPV)模型计算结果第46-53页
    4.2 三维乙烯超燃算例第53-62页
        4.2.1 模型及网格第54-55页
        4.2.2 边界条件及数值方法第55页
        4.2.3 火焰面/进度变量(FPV)模型计算结果第55-62页
    4.3 本章小结第62-64页
第5章 FPV模型与FGM模型的应用对比分析第64-76页
    5.1 FGM模型简介第64-65页
    5.2 FGM模型计算结果第65-74页
        5.2.1 三维凹腔喷氢算例第65-69页
        5.2.2 三维乙烯超燃算例第69-74页
    5.3 本章小结第74-76页
结论与展望第76-78页
参考文献第78-83页
致谢第83页

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