摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第14-28页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 空化理论 | 第15-18页 |
1.2.1 空化定义 | 第15-16页 |
1.2.2 空化核 | 第16页 |
1.2.3 空化分类 | 第16-18页 |
1.3 空化研究现状 | 第18-23页 |
1.3.1 理论分析 | 第18-19页 |
1.3.2 试验研究 | 第19-21页 |
1.3.3 数值模拟研究 | 第21-23页 |
1.4 空化控制研究现状 | 第23-25页 |
1.5 生物仿生研究现状 | 第25-26页 |
1.6 本文研究内容 | 第26-27页 |
1.7 本章小结 | 第27-28页 |
第二章 数值方法介绍 | 第28-38页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 控制方程 | 第28-29页 |
2.2.1 连续方程 | 第28页 |
2.2.2 动量方程 | 第28-29页 |
2.2.3 能量方程 | 第29页 |
2.3 湍流模型 | 第29-33页 |
2.3.1 零方程模型 | 第29-30页 |
2.3.2 单方程模型 | 第30页 |
2.3.3 标准k-ε湍流模型 | 第30-31页 |
2.3.4 RNG k-ε湍流模型 | 第31-32页 |
2.3.5 标准k-ω湍流模型 | 第32页 |
2.3.6 SST k-ω湍流模型 | 第32-33页 |
2.4 空化模型 | 第33-37页 |
2.4.1 单相界面追踪空化模型 | 第33-34页 |
2.4.2 平均化模型 | 第34-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 NACA0015水翼云空化流动数值研究 | 第38-51页 |
3.1 NACA0015计算模型及其网格布置 | 第38-40页 |
3.2 边界条件设置 | 第40-41页 |
3.3 数值模拟算法验证 | 第41-42页 |
3.4 三维NACA0015翼型网格无关性验证 | 第42页 |
3.5 计算结果及分析 | 第42-49页 |
3.5.1 空化数对升阻力系数影响 | 第42-44页 |
3.5.2 空化数对水翼吸力面压力影响 | 第44-46页 |
3.5.3 空化数对云空化空泡体积的影响 | 第46-47页 |
3.5.4 空化数为0.8时,水翼表面压力系数分析 | 第47-48页 |
3.5.5 空化数为0.8时,水翼周围压力场和速度场分析 | 第48-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 鳍棘结构弦向位置对水翼云空化抑制研究 | 第51-70页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 鳍棘结构控制空化方案 | 第51-53页 |
4.3 计算结果及分析 | 第53-69页 |
4.3.1 鳍棘结构对升力系数和阻力系数的影响 | 第53-55页 |
4.3.2 鳍棘结构对水翼表面压力的影响 | 第55-61页 |
4.3.3 鳍棘结构对空化泡体积的影响 | 第61-62页 |
4.3.4 鳍棘结构对水翼表面湍动能的影响 | 第62-64页 |
4.3.5 鳍棘结构对水翼表面涡旋结构的影响 | 第64-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-70页 |
第五章 鳍棘结构高度对水翼云空化抑制研究 | 第70-80页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 鳍棘结构控制空化方案 | 第70页 |
5.3 计算结果及分析 | 第70-78页 |
5.3.1 鳍棘结构高度对升力系数和阻力系数的影响 | 第71-74页 |
5.3.2 鳍棘结构高度对云空化空泡的影响 | 第74页 |
5.3.3 鳍棘结构高度对压力场影响 | 第74-78页 |
5.4 鳍棘结构对水翼云空化空化数影响 | 第78-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-82页 |
6.1 研究结果 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
附录A 攻读学位期间发表的论文及科研成果 | 第90页 |