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基于鳍棘仿生结构水翼非定常云空化的抑制研究

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

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