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基于CFD的液力变矩器设计方法的理论与实验研究

提要第1-9页
第一章 绪论第9-18页
   ·选题背景第9-10页
   ·研究的目的和意义第10页
   ·国内外液力传动研究现状及发展趋势第10-16页
     ·国外液力传动研究现状第10-13页
     ·国内液力传动研究现状第13-14页
     ·存在的问题及发展趋势第14-16页
   ·本文主要研究内容和研究方法第16-17页
   ·本章小结第17-18页
第二章 计算流体动力学(CFD)基础第18-38页
   ·基本控制方程第18-27页
     ·基本方程第18-20页
     ·湍流模型第20-26页
     ·控制方程通用形式第26-27页
   ·CFD 的求解过程第27-31页
     ·控制方程的建立第27页
     ·确定边界条件与初始条件第27页
     ·划分计算网格第27-29页
     ·离散方程的建立第29-30页
     ·离散初始条件和边界条件第30页
     ·湍流模型、算法和控制参数的确定第30页
     ·求解离散方程并判断收敛性第30-31页
   ·基于有限体积法的控制方程离散第31-35页
     ·有限体积法概述第31-33页
     ·离散格式第33-35页
   ·基于SIMPLE 算法的流场数值计算第35-37页
   ·本章小结第37-38页
第三章 液力变矩器三维流场计算方法与流场分析第38-64页
   ·计算模型及假设第38-40页
     ·数值计算的假设第38-39页
     ·计算模型第39-40页
   ·三维流场数值计算第40-44页
     ·湍流模型、离散格式与算法的选取第40-42页
     ·边界条件的设置第42-43页
     ·计算过程及初始流场选择第43页
     ·收敛准则第43-44页
   ·流场特性分析第44-58页
     ·泵轮流场特性分析第45-50页
     ·涡轮流场特性分析第50-56页
     ·导轮流场特性分析第56-58页
   ·基于三维流场数值解的特性预测方法第58-63页
     ·叶轮转矩方程第59-62页
     ·性能计算第62-63页
   ·本章小结第63-64页
第四章 液力变矩器实验研究第64-94页
   ·液力变矩器实验概述第64-65页
   ·液力变矩器流场LDA 测试第65-78页
     ·激光多普勒测速(LDA)系统组成第65-70页
     ·实验内容第70-72页
     ·实验结果第72-75页
     ·实验结果与理论计算对比第75-78页
   ·液力变矩器PIV 测试第78-88页
     ·粒子成像测速(PIV)系统组成第78-85页
     ·流动图像判读系统第85-87页
     ·实验结果与CFD 计算结果对比第87-88页
   ·W305 液力变矩器的原始特性实验第88-93页
     ·液力传动实验台简介第88-91页
     ·实验方法与实验结果第91-93页
   ·本章小结第93-94页
第五章 液力变矩器叶片和循环圆设计方法的改进研究第94-115页
   ·传统设计方法概述第94-107页
     ·传统叶片设计方法第94-101页
     ·传统循环圆设计法第101-107页
   ·循环圆设计的新方法概述第107-108页
   ·基于二次函数的动量矩分配方法的叶片设计法第108-113页
     ·泵轮叶片设计第108-110页
     ·涡轮叶片设计第110-112页
     ·导轮叶片设计第112-113页
   ·设计实例第113-114页
   ·本章小结第114-115页
第六章 全文总结第115-118页
   ·研究结论第115-116页
   ·展望第116-118页
参考文献第118-125页
致谢第125-126页
攻博期间发表的学术论文及其它成果第126-127页
摘要第127-130页
Abstract第130-133页

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