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存在密度差的环境流体中矩形孔口热射流的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第一章 绪论第10-20页
   ·概述第10-11页
   ·射流研究现状第11-19页
     ·射流概述第11-12页
     ·研究现状第12-13页
     ·测量技术的研究第13页
       ·激光诱导荧光(LIF)技术第13页
       ·粒子图像测速(PIV)技术第13页
     ·浮射流的研究方法第13-19页
       ·量纲分析法第14-15页
       ·动量积分方程法第15-17页
       ·微分方程法第17-19页
   ·本文研究内容第19-20页
第二章 浮射流紊流模型及控制方程第20-31页
   ·紊流数值模拟方法第20-27页
     ·直接数值模拟法(DNS)第20页
     ·大涡模拟法(LES)第20页
     ·雷诺时均方程法第20-27页
       ·零方程模型第21-22页
       ·一方程模型第22-23页
       ·二方程模型第23-25页
       ·多方程模型第25-27页
   ·浮射流紊流模型的建立第27-28页
   ·控制方程的通用形式第28页
   ·近壁条件的处理第28-30页
     ·壁面函数法第28-30页
     ·低雷诺数κ-ε模型第30页
   ·本章小结第30-31页
第三章 控制方程的离散及求解方法第31-49页
   ·常用离散方法第31-33页
     ·有限差分法(FDM)第31页
     ·特征法(MOC)第31页
     ·有限单元法(FEM)第31-32页
     ·有限分析法(FAM)第32页
     ·有限体积法(FVM)第32-33页
   ·计算区域的离散第33-34页
     ·建立FVM网格第33-34页
     ·确定控制体第34页
     ·规定物理量的分布第34页
   ·控制方程的离散第34-40页
     ·一维方程离散第35-37页
     ·二维方程离散第37-40页
     ·三维方程离散的通用式第40页
   ·压力—速度耦合法(SIMPLE算法)第40-45页
     ·同位网格与交错网格第40-41页
     ·SIMPLE算法的基本思想第41页
     ·速度校正方程第41-43页
     ·压力校正方程第43-45页
   ·边界条件第45-46页
     ·壁面边界第45-46页
     ·入流和出流边界第46页
     ·自由表面第46页
   ·方程组的求解方法——TDMA算法第46-48页
   ·本章小结第48-49页
第四章 PIV技术测量矩形孔口浮射流的研究第49-73页
   ·引言第49页
   ·试验装置第49-55页
     ·水槽的结构第50-52页
     ·PIV测试系统第52-54页
       ·PIV测速原理第52-53页
       ·PIV系统组成第53-54页
     ·本次试验测速装置第54-55页
     ·循环恒温箱第55页
     ·电磁流量计第55页
   ·试验测量结果第55-72页
     ·试验工况第55-57页
     ·试验成果第57-64页
       ·不同射流流速影响下的流速场第58-60页
       ·不同温升影响下的流速场第60-62页
       ·不同盐度差影响下的流速场第62-64页
     ·试验成果分析第64-72页
       ·射流流速对射流扩展宽度的影响第65-66页
       ·温升对射流扩展宽度的影响第66-67页
       ·水体盐度对射流扩展宽度的影响第67-69页
       ·孔口变率及水深对射流扩展宽度的影响第69-72页
   ·本章小结第72-73页
第五章 矩形孔口表面浮射流数值计算第73-88页
   ·模型的选定第73页
   ·网格划分第73-76页
     ·参数说明第74-75页
     ·计算边界条件第75-76页
   ·计算结果及分析第76-82页
     ·射流扩展宽度计算值——试验值对比分析第76-80页
     ·温度场的分析第80-82页
       ·射流流速对温度场分布的影响第80页
       ·盐度差对温度场分布的影响第80-81页
       ·孔口变率及水深对温度分布场的影响第81-82页
   ·本章小结第82-88页
第六章 结论与展望第88-90页
   ·结论第88-89页
   ·展望第89-90页
参考文献:第90-94页
致谢第94页

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