首页--工业技术论文--武器工业论文--水中兵器论文

近自由面超空泡运动机理研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-16页
    1.1 课题研究背景第9-11页
    1.2 课题研究的主要目的与意义第11页
    1.3 国内外超空泡研究进展第11-16页
        1.3.1 国外超空泡研究进展第11-12页
        1.3.2 国内超空泡研究进展第12-14页
        1.3.3 本文主要研究内容第14-16页
第二章 超空泡的理论综述第16-26页
    2.1 空泡的基本问题第16-19页
        2.1.1 超空泡的分类第16页
        2.1.2 超空泡的变化过程第16-18页
        2.1.3 超空泡产生的影响因子第18-19页
    2.2 空泡的基本理论第19-25页
        2.2.1 超空泡的外形轮廓特征第19-22页
        2.2.2 航行体的入水过程第22-23页
        2.2.3 超空泡的外形尺寸第23-25页
    2.3 本章小结第25-26页
第三章 在浅水区运动的超空泡及其诱导的波浪的数值模拟第26-63页
    3.1 数值方法第26-33页
        3.1.1 控制方程第26页
        3.1.2 湍流模型第26-31页
        3.1.3 多相流模型和空化模型第31-33页
    3.2 物体在不同水深下的超空泡流动的二维数值模拟第33-40页
        3.2.1 计算模型的建立第33-34页
        3.2.2 网格的绘制第34-35页
        3.2.3 计算方法设置第35-36页
        3.2.4 网格无关性验证第36-40页
    3.3 物体在不同水深下的超空泡流动的二维数值模拟结果第40-50页
        3.3.1 速度为 60 m/s的数值模拟结果第40-44页
        3.3.2 速度为 100 m/s的数值模拟结果第44-47页
        3.3.3 速度为 200 m/s的数值模拟结果第47-50页
    3.4 物体在不同水深下的超空泡流动的三维数值模拟第50-51页
        3.4.1 计算模型的建立第50页
        3.4.2 网格的划分及边界条件的设定和计算方法设置第50-51页
    3.5 物体在不同水深下的超空泡流动的三维数值模拟结果第51-62页
        3.5.1 速度为 60 m/s的数值模拟结果第51-55页
        3.5.2 速度为 100 m/s的数值模拟结果第55-58页
        3.5.3 速度为 200 m/s的数值模拟结果第58-62页
    3.6 本章小结第62-63页
第四章 数值模拟结果分析第63-105页
    4.1 物体在不同水深下的超空泡流动的二维数值模拟结果分析第63-94页
        4.1.1 速度为 60 m/s的数值模拟结果分析第63-73页
        4.1.2 速度为 100 m/s的数值模拟结果分析第73-83页
        4.1.3 速度为 200 m/s的数值模拟结果分析第83-93页
        4.1.4 本节小结第93-94页
    4.2 物体在不同水深下的超空泡流动的三维模拟结果分析第94-103页
        4.2.1 速度为 60 m/s的数值模拟结果分析第94-97页
        4.2.2 速度为 100 m/s的数值模拟结果分析第97-100页
        4.2.3 速度为 200 m/s的数值模拟结果分析第100-103页
    4.3 二维模拟与三维模拟结果的对比第103-104页
    4.4 本章小结第104-105页
第五章 总结与展望第105-107页
    5.1 总结第105-106页
    5.2 展望第106-107页
参考文献第107-112页
致谢第112-113页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第113页

论文共113页,点击 下载论文
上一篇:复杂表面形状以及多连发射弹的超空泡流动特性研究
下一篇:基于流固耦合的轴流风机叶轮静动特性和疲劳研究