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二维水翼空化初生瞬态特性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 课题研究背景第13-15页
        1.1.1 空化的基本分类第13-15页
        1.1.2 空化的危害及应用价值第15页
    1.2 空化国内外研究现状第15-25页
        1.2.1 国内外气泡成核研究现状第15-23页
        1.2.2 二维水翼空化研究现状第23-25页
    1.3 本课题研究的主要内容第25-27页
第二章 分子动力学(MD)模拟技术第27-34页
    2.1 分子动力学(MD)模拟的基本原理第27-33页
        2.1.1 分子力场的类型及选择第27页
        2.1.2 分子动力学(MD)模拟边界条件设置第27-29页
        2.1.3 牛顿运动方程式的数值求解第29-31页
        2.1.4 分子动力学计算过程采用的系综第31-33页
    2.2 分子动力学计算软件简述第33页
    2.3 本章小结第33-34页
第三章 Lennard-Jones流体空化初生时气核瞬态特性第34-48页
    3.1 模拟参数设置第34-37页
        3.1.1 Lennard-Jones相互作用势能第34-35页
        3.1.2 模拟参数设置第35-37页
    3.2 模拟结果及分析第37-46页
        3.2.1 空化核成长演变过程第37-38页
        3.2.2 空化核生成与成长的热力学参数变化第38-46页
    3.3 本章小结第46-48页
第四章 水中空化初生时气核瞬态特性第48-65页
    4.1 模拟参数设置第48-51页
        4.1.1 计算域相互作用势能和模型选取第48-49页
        4.1.2 模拟参数设置第49-50页
        4.1.3 弛豫模拟结果及分析第50-51页
    4.2 等压力下不同大小的空化核模拟结果及分析第51-57页
        4.2.1 空化核演变过程第51-53页
        4.2.2 系统压力、总能量和分子势能变化第53-54页
        4.2.3 水分子的径向分布变化第54-56页
        4.2.4 空化核体积变化第56-57页
    4.3 在不同压力下空化核模拟结果及分析第57-63页
        4.3.1 空化核成长演变过程第57-59页
        4.3.2 系统压力、总能量和分子势能的变化第59-61页
        4.3.3 分子的径向分布变化第61-62页
        4.3.4 空化核体积变化第62-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第五章 二维水翼空化初生瞬态特性研究第65-87页
    5.1 数学计算模型第65-70页
        5.1.1 控制方程第65-66页
        5.1.2 空化核微观态的变化与宏观状态的联系第66-69页
        5.1.3 湍流模型第69-70页
    5.2 几何模型、模拟与试验设置第70-74页
        5.2.1 几何模型以及模拟设置第70-72页
        5.2.2 试验设置以及方法第72-74页
    5.3 计算结果及分析第74-85页
        5.3.1 不同攻角对二维水翼空化初生以及再生的影响第74-79页
        5.3.2 速度流场分布第79-81页
        5.3.3 空化初生以及空化再生时相关参数变化及分析第81-85页
    5.4 本章小结第85-87页
第六章 总结与展望第87-90页
    6.1 研究结果总结第87-88页
    6.2 工作展望第88-90页
参考文献第90-97页
致谢第97-98页
攻读硕士期间发表的学术论文及工作内容第98页
    一、发表论文第98页
    二、参加科研项目第98页
    三、受理及授权专利第98页

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