低频自激脉冲射流发生机理及其频率调制研究
本文创新点 | 第1-7页 |
目录 | 第7-15页 |
摘要 | 第15-17页 |
ABSTRACT | 第17-19页 |
第1章 引言 | 第19-28页 |
·研究背景及意义 | 第19-22页 |
·国内外研究现状 | 第22-26页 |
·脉冲射流研究现状 | 第22-24页 |
·空化射流研究现状 | 第24-26页 |
·研究目标及研究内容 | 第26-28页 |
·研究目标 | 第26页 |
·研究内容 | 第26-28页 |
第2章 自激脉冲发生机理 | 第28-43页 |
·流体激振的几种类型 | 第28-29页 |
·自激振荡发生机理研究 | 第29-42页 |
·高压小流量的波涡作用机理 | 第30-37页 |
·低压大流量的空气弹簧机理 | 第37-41页 |
·两种机理的工作范围及适用条件 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第3章 中低压射流数值仿真计算模型 | 第43-72页 |
·流体力学控制方程 | 第43-45页 |
·基于有限体积法的控制方程离散 | 第45-47页 |
·计算域及网格处理 | 第47-48页 |
·湍流模型的选择 | 第48-49页 |
·多相流模型 | 第49-52页 |
·空化模型 | 第52-59页 |
·Singhal et al.模型 | 第54-57页 |
·Zwart-Gerber-Belamri模型 | 第57-58页 |
·Schnerr and Sauer模型 | 第58-59页 |
·边界条件设置 | 第59-60页 |
·计算结果及分析 | 第60-69页 |
·上下喷嘴比对自激频率的影响 | 第60-61页 |
·嘴间距对自激频率的影响 | 第61-62页 |
·工作压力对自激频率的影响 | 第62-63页 |
·脉冲射流和连续射流的出口流速的比较 | 第63-64页 |
·自激振荡中的波形和频率 | 第64-65页 |
·斯特劳哈尔数的定义及变化规律 | 第65-67页 |
·空化模型的改进 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-72页 |
第4章 基于流体网络理论的自激频率分析 | 第72-93页 |
·计算原理 | 第72-73页 |
·波速及其对脉冲射流频率的影响 | 第73-78页 |
·压力传递函数的确定 | 第78-79页 |
·单腔室自激脉冲喷嘴分析 | 第79-83页 |
·不同腔长的幅值特性 | 第80页 |
·不同下喷嘴的幅值特性 | 第80页 |
·不同空隙度的幅值特性 | 第80-81页 |
·流体网络理论与数值仿真计算的比较 | 第81-83页 |
·双腔室自激脉冲射流装置 | 第83-92页 |
·不同腔长的幅值特性 | 第86-87页 |
·不同腔径的幅值特性 | 第87页 |
·不同下喷嘴的幅值特性 | 第87页 |
·不同空隙度的幅值特性 | 第87-89页 |
·云图分析 | 第89-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第5章 自激脉冲喷嘴装置试验研究 | 第93-119页 |
·试验目的 | 第93页 |
·试验装置 | 第93-98页 |
·高压泵选型 | 第94-95页 |
·自激脉冲喷嘴 | 第95-97页 |
·循环水箱制作 | 第97-98页 |
·数据采集系统 | 第98-103页 |
·采集与控制软件 | 第98-99页 |
·装置设备及试验仪表 | 第99-100页 |
·动态打击力测试 | 第100-103页 |
·试验方法及完成工况 | 第103-107页 |
·试验方法 | 第103-104页 |
·完成工况 | 第104-107页 |
·试验曲线 | 第107-108页 |
·激振工况时域曲线 | 第107页 |
·激振工况频域曲线 | 第107-108页 |
·数据分析 | 第108-117页 |
·影响打击力的单因素分析 | 第109-112页 |
·频率及振幅分析 | 第112页 |
·因子影响重要性及最佳自激喷嘴结构 | 第112-114页 |
·打击力经验公式 | 第114-115页 |
·脉冲射流与连续射流打击力的比较 | 第115页 |
·试验工况和仿真工况的比较 | 第115-117页 |
·自激喷嘴能耗分析 | 第117页 |
·本章小结 | 第117-119页 |
第6章 全文总结及展望 | 第119-122页 |
·全文总结 | 第119-120页 |
·不足之处及展望 | 第120-122页 |
·本文不足之处 | 第120页 |
·研究展望 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-129页 |
攻博期间发表的科研成果目录 | 第129-130页 |
致谢 | 第130页 |