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瓣型喷嘴射流冲击换热特性研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
注释表第14-15页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 研究背景和意义第15-17页
    1.2 国内外研究现状第17-29页
        1.2.1 射流冲击的复杂性第17-18页
        1.2.2 曲率靶板射流冲击第18-22页
        1.2.3 异型孔型射流冲击第22-26页
        1.2.4 波瓣喷嘴强化掺混第26-29页
    1.3 本文研究内容第29-31页
第二章 瓣型喷嘴射流冲击平板对流换热的数值研究第31-59页
    2.1 物理模型简介第31-32页
    2.2 计算方法简介第32-37页
        2.2.1 控制方程第32-33页
        2.2.2 参数定义第33页
        2.2.3 湍流模型第33-35页
        2.2.4 网格划分和边界条件第35-37页
    2.3 结果分析第37-47页
        2.3.1 流动特征第37-44页
        2.3.2 对流换热特性第44-47页
    2.4 波瓣数对波瓣喷嘴射流冲击平板对流换热的影响第47-52页
        2.4.1 计算模型第47-48页
        2.4.2 流动特征第48-52页
        2.4.3 对流换热特性第52页
    2.5 扩张角对波瓣喷嘴射流冲击平板对流换热的影响第52-57页
        2.5.1 计算模型第52-53页
        2.5.2 流动特征第53-56页
        2.5.3 对流换热特性第56-57页
    2.6 本章小结第57-59页
第三章 瓣型喷嘴射流冲击曲面靶板对流换热的数值研究第59-79页
    3.1 计算模型第59页
    3.2 网格划分与边界条件第59-61页
    3.3 结果分析第61-66页
        3.3.1 凹形靶板对流换热第61-63页
        3.3.2 平直靶板与凹形靶板的流动特征对比第63-64页
        3.3.3 平直靶板与凹形靶板的对流换热特性对比第64-66页
    3.4 靶板宽高比对波瓣射流冲击凹形靶板对流换热的影响第66-70页
        3.4.1 计算模型第66页
        3.4.2 流动特征第66-68页
        3.4.3 对流换热特性第68-70页
    3.5 波瓣的布置形式对射流冲击凹形靶板对流换热的影响第70-76页
        3.5.1 计算模型第70-71页
        3.5.2 流动特征第71-73页
        3.5.3 对流换热特性第73-76页
    3.6 本章小结第76-79页
第四章 瓣型喷嘴射流冲击换热特性的实验研究第79-91页
    4.1 实验系统第79页
    4.2 实验装置及实验件第79-81页
        4.2.1 实验装置第79-80页
        4.2.2 实验件第80-81页
    4.3 数据处理及误差分析第81-83页
    4.4 实验结果及分析第83-90页
        4.4.1 实验结果与结算结果的比较第83-84页
        4.4.2 靶板形状及冲击间距比对射流冲击换热特性的影响第84-85页
        4.4.3 射流雷诺数对射流冲击换热特性的影响第85-90页
            4.4.3.1 射流雷诺数对射流冲击平直靶板换热特性的影响第85-88页
            4.4.3.2 射流雷诺数对射流冲击凹形靶板换热特性的影响第88-90页
    4.5 本章小结第90-91页
第五章 总结与展望第91-95页
    5.1 研究结论第91-93页
        5.1.1 瓣型喷嘴射流冲击平板对流换热的数值研究第91页
        5.1.2 瓣型喷嘴射流冲击曲面靶板对流换热的数值研究第91-92页
        5.1.3 瓣型喷嘴射流冲击换热特性的实验研究第92-93页
    5.2 未来工作展望第93-95页
参考文献第95-99页
致谢第99-100页
在学期间发表的学术论文第100页

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