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超声速旋转凝结流动规律研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第一章 绪论第9-23页
   ·凝结流动现象及自发凝结理论第9-16页
     ·高速流动凝结现象第10-13页
     ·蒸汽过饱和度第13-14页
     ·蒸汽凝结核第14页
     ·成核率第14-16页
   ·凝结理论应用第16-18页
   ·超声速旋流分离技术国内外进展第18-23页
     ·国外凝结现象研究及超声速旋流分离技术进展第18-21页
     ·国内凝结现象研究及超声速旋流分离技术进展第21-23页
第二章 超声速旋流分离器结构设计第23-30页
   ·Laval 喷管的设计第23-26页
     ·喷管稳定管段设计第23页
     ·喷管亚声速收缩段设计第23-24页
     ·喷管喉部设计第24-25页
     ·喷管扩张段设计第25-26页
   ·扩压器的设计第26-27页
   ·旋流装置设计第27-28页
   ·喷管结构优化第28页
   ·本章小结第28-30页
第三章 旋转超声速凝结流动数学模型建立第30-49页
   ·凝结模型第30-34页
     ·成核模型第30-31页
     ·液滴生长模型第31-34页
   ·数值模拟计算模型第34-37页
     ·湍流模型与求解算法第35-36页
     ·整体物理模型建立及网格划分第36页
     ·流体物性及边界条件设置第36-37页
   ·水蒸汽在二维喷管中的凝结流动第37-46页
     ·数学模型第38-40页
     ·用户自定义函数(UDF)第40-42页
     ·数值方法验证第42-43页
     ·水蒸汽凝结参数分析第43-46页
   ·双组分气体凝结模型验证第46-47页
   ·本章小结第47-49页
第四章 喷管内高速旋流气体凝结特性分析第49-79页
   ·几何模型的建立第49-50页
   ·模拟计算结果分析第50-78页
     ·马赫数分析第50-52页
     ·过冷度分析第52-53页
     ·成核率分析第53-55页
     ·液滴临界半径分析第55-56页
     ·液滴半径以及液滴数分析第56-57页
     ·湿度情况分析第57-58页
     ·不同入口压力对凝结的影响第58-70页
     ·膨胀率对凝结的影响第70-78页
   ·本章小结第78-79页
第五章 超声速旋流分离器内流场分析第79-87页
   ·分离器内部单相流场模拟第79-81页
   ·多相流模型第81-83页
     ·混合流场建立第82页
     ·离散相模型第82-83页
   ·模拟结果分析第83-85页
     ·液滴轨迹分析第83-84页
     ·旋流分离器分离效率第84-85页
   ·本章小结第85-87页
结论与展望第87-90页
参考文献第90-94页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第94-95页
致谢第95页

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