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基于声波传播方程的计算气动声学混合方法研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-17页
第一章 绪论第17-29页
   ·研究背景第17-18页
   ·计算气动声学第18-19页
   ·计算气动声学的研究现状第19-24页
     ·国外研究现状第19-22页
     ·国内研究现状第22-24页
   ·基于随机模型和声波传播方程耦合求解的混合方法第24-26页
   ·基于大涡模拟与声波传播方程耦合求解的混合方法第26页
   ·本文的主要工作及论文组织安排第26-29页
第二章 声波传播方程第29-50页
   ·引言第29页
   ·线化欧拉方程第29-30页
   ·声波扰动方程第30-31页
   ·控制方程的空间离散第31页
     ·空间导数的差分格式第31页
     ·空间高阶滤波第31页
   ·时间离散方法第31-32页
   ·边界条件第32-33页
   ·验证算例第33-49页
     ·一维对流方程第33-34页
     ·二维高斯脉冲传播算例第34-37页
     ·物面算例 1第37-39页
     ·物面算例 2第39-41页
     ·周期性扰动声源的传播算例第41-42页
     ·初始扰动绕圆柱的传播算例第42-45页
     ·初始扰动绕 NACA0012 翼型传播算例第45-47页
     ·三维高斯脉冲传播算例第47-49页
   ·本章小结第49-50页
第三章 基于随机模型和声波传播方程耦合求解的混合方法研究第50-87页
   ·引言第50页
   ·雷诺平均 Navier-Stokes 方程求解方法第50-61页
     ·流场控制方程第50-53页
     ·控制方程的空间离散第53-56页
     ·控制方程的时间离散第56-57页
     ·流场控制方程的边界条件第57-59页
     ·K 湍流模型第59-61页
   ·流场数值算例验证第61-65页
     ·NACA0012 翼型第61-62页
     ·RAE2822 翼型第62-63页
     ·M6 机翼第63-65页
   ·流场信息从流场网格到声场网格的搜索和插值第65-67页
     ·搜索方法第65-66页
     ·插值方法第66-67页
   ·湍流脉动速度构造第67-69页
   ·算例验证第69-86页
     ·后缘噪声数值模拟第69-74页
     ·空腔噪声数值模拟第74-80页
     ·汽车风噪声数值模拟第80-86页
   ·本章小结第86-87页
第四章 大涡模拟及在时间发展平面混合流模拟中的应用第87-111页
   ·引言第87-88页
   ·大涡模拟数值计算方法第88-90页
     ·控制方程第88-89页
     ·Smagorinsky 亚格子模型第89-90页
     ·控制方程的空间离散第90页
     ·控制方程的时间离散第90页
     ·边界条件第90页
   ·验证算例第90-98页
     ·二维层流圆柱第90-94页
     ·三维圆柱绕流第94-98页
   ·大涡模拟在时间发展平面混合流模拟中的应用第98-110页
     ·二维时间发展平面混合流数值模拟第99-106页
     ·三维时间发展平面混合流数值模拟第106-110页
   ·本章小结第110-111页
第五章 基于大涡模拟和声波传播方程耦合求解的混合方法研究第111-133页
   ·引言第111页
   ·大涡模拟和线化欧拉方程耦合过程分析第111-114页
   ·基于大涡模拟和线化欧拉方程耦合求解的混合方法验证第114-119页
     ·声源区域边界条件的设置第115页
     ·传播区域边界条件的设置第115-116页
     ·线化欧拉方程平均流场值的选取第116页
     ·结果分析与讨论第116-119页
   ·线化欧拉方程的平均流场值对远场噪声预测结果的影响第119-121页
   ·线化欧拉方程的计算网格疏密对远场噪声预测结果的影响第121-125页
   ·声源区域的大小对远场噪声预测结果的影响第125-129页
   ·求解三维时间发展平面混合流的混合方法研究第129-131页
   ·本章小结第131-133页
第六章 总结与展望第133-137页
   ·全文总结第133-134页
   ·本文的特色和创新点第134-135页
   ·未来研究展望第135-137页
参考文献第137-147页
致谢第147-148页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第148-149页
附录 1 一般曲线坐标系下的控制方程的推导第149-153页
附录 2 大涡模拟控制方程的推导第153-156页

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