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基于气旋流的流量放大的悬浮单元的研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
记号表第10-11页
1 绪论第11-23页
    1.1 课题研究背景第11-13页
    1.2 基于气旋流的流量放大的悬浮单元第13-14页
    1.3 气旋流的国内外相关研究进展第14-21页
    1.4 课题目标和研究内容第21-22页
    1.5 本章小节第22-23页
2 气旋流流量放大悬浮单元的结构和工作原理第23-25页
    2.1 用于实验的悬浮单元的结构第23页
    2.2 气旋流流量放大悬浮单元的工作原理第23-24页
    2.3 本章小节第24-25页
3 气旋流流量放大悬浮单元流场的实验分析第25-32页
    3.1 相关实验装置的设计和原理第25-27页
    3.2 气旋流悬浮单元的缝隙处的压力分布情况第27-28页
    3.3 间隙高度变化对气旋流悬浮单元的流场的影响第28-30页
    3.4 不同供给流量下流量放大型悬浮单元的流场第30-31页
    3.5 本章小节第31-32页
4 气旋流流量放大悬浮单元的CFD仿真研究第32-48页
    4.1 利用ANSYS Fluent对悬浮单元进行CFD仿真第32-40页
    4.2 气旋流流量放大悬浮单元的流场结构第40-44页
    4.3 吸入孔对气旋流流量放大悬浮单元流场的影响第44-47页
    4.4 本章小节第47-48页
5 气旋流流量放大悬浮单元的理论模型第48-57页
    5.1 圆柱腔内的空气流动情况第48-51页
    5.2 缝隙处的流场和压力分布第51-52页
    5.3 吸入流量—间隙高度曲线的计算第52-54页
    5.4 理论模型与实际实验结果之间的对比和分析第54-56页
    5.5 本章小节第56-57页
6 结构参数对流量放大效果的影响第57-60页
    6.1 参数可变的气旋流流量放大悬浮单元的设计第57页
    6.2 圆柱腔高度变化对吸入流量的影响第57-58页
    6.3 吸入孔直径变化对吸入流量的影响第58-59页
    6.4 本章小节第59-60页
7 总结与展望第60-63页
    7.1 研究总结第60-61页
    7.2 未来研究方向第61-63页
参考文献第63-66页
附录A 吸入流量-缝隙高度数学模型的python程序清单第66-72页

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