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电荷作用对湿蒸汽流中非均质凝结影响研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号表第9-18页
第1章 绪论第18-30页
    1.1 课题来源第18页
    1.2 研究的目的和意义第18-19页
    1.3 湿蒸汽流热力学损失控制方法第19-28页
        1.3.1 通流设计第19-23页
        1.3.2 异质核化第23-26页
        1.3.3 电场诱导第26-28页
    1.4 本文主要研究内容及章节安排第28-30页
第2章 凝结流动模型第30-75页
    2.1 引言第30页
    2.2 凝结理论研究第30-50页
        2.2.1 经典均质成核理论第31-39页
        2.2.2 非均质成核理论研究第39-47页
        2.2.3 Hill水滴生长模型介绍第47-50页
    2.3 两相流动瞬态体积平均守恒方程组第50-58页
        2.3.1 连续方程第51-52页
        2.3.2 动量方程第52-55页
        2.3.3 能量方程第55-56页
        2.3.4 液滴数控制方程第56-58页
    2.4 两相流动雷诺时均方程组第58-60页
    2.5 两相流动湍流模型第60-64页
        2.5.1 气相雷诺应力方程第60-61页
        2.5.2 气相湍流模型及液相湍流粘性系数的确定第61-64页
    2.6 气体状态方程和热力学参数第64-66页
        2.6.1 气体状态方程第64-65页
        2.6.2 热力学参数第65-66页
    2.7 均质-非均质凝结流动仿真实现第66-70页
        2.7.1 湿蒸汽热力学参数求解第67-68页
        2.7.2 凝结流场液相参数求解第68-69页
        2.7.3 凝结流场气相参数求解第69-70页
    2.8 数值模型验证第70-74页
        2.8.1 均质凝结模型验证第70-72页
        2.8.2 非均质凝结模型验证第72-74页
    2.9 本章小结第74-75页
第3章 喷管内高速膨胀湿蒸汽中均质/非均质凝结流动研究第75-113页
    3.1 引言第75页
    3.2 喷管中的均质凝结流动第75-80页
        3.2.1 均质凝结计算方案第75-76页
        3.2.2 典型工况流场分析第76-80页
    3.3 典型工况下均质/非均质凝结流动第80-106页
        3.3.1 无电荷影响时的均质/非均质凝结流动第80-91页
        3.3.2 微粒带电时的均质/非均质凝结流动第91-106页
    3.4 高浓度下的高电量、微尺寸微粒均质/非均质凝结多工况分析第106-111页
        3.4.1 分组一均质/非均质凝结研究第106-108页
        3.4.2 分组二均质/非均质凝结研究第108-110页
        3.4.3 分组三均质/非均质凝结研究第110-111页
    3.5 本章小结第111-113页
第4章 考虑电荷效应的非均质凝结对透平叶栅中湿蒸汽流动的影响第113-137页
    4.1 引言第113页
    4.2 带电微粒对动叶湿蒸汽流动的影响第113-125页
        4.2.1 无带电微粒影响时的凝结流场第113-120页
        4.2.2 有带电微粒影响时的凝结流场第120-125页
    4.3 带电微粒对静叶湿蒸汽流动影响第125-132页
    4.4 带电微粒对透平级湿蒸汽流动影响第132-136页
    4.5 本章小结第136-137页
第5章 电离子诱导凝结对透平叶栅中非平衡凝结流动的影响第137-149页
    5.1 引言第137页
    5.2 计算网格及计算边界条件第137-139页
    5.3 均质凝结-离子诱导凝结流场对比第139-147页
    5.4 本章小结第147-149页
结论第149-151页
参考文献第151-159页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第159-161页
致谢第161-162页
个人简历第162页

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