第1章 绪论 | 第1-15页 |
1.1 论文的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状及发展 | 第11-14页 |
1.3 论文主要工作 | 第14-15页 |
第2章 计算流体力学简述 | 第15-27页 |
2.1 概述 | 第15页 |
2.2 湍流的连续方程和雷诺方程 | 第15-16页 |
2.3 湍流计算模型 | 第16-17页 |
2.4 湍流模型 | 第17-23页 |
2.4.1 零方程湍流模型 | 第17页 |
2.4.2 一方程模型 | 第17-18页 |
2.4.3 二方程模型 | 第18-23页 |
2.5 初始条件和边界条件 | 第23-25页 |
2.5.1 二方程湍流模型的初始条件及边界条件 | 第23-24页 |
2.5.2 大涡模拟(LES)模型的初始条件及边界的条件 | 第24-25页 |
2.6 计算流体力学软件 CFX典型分析过程 | 第25-26页 |
2.7 CFX软件中网格划分的种类 | 第26页 |
2.8 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 孤立柱绕流计算结果 | 第27-48页 |
3.1 概述 | 第27页 |
3.2 计算模型的建立 | 第27页 |
3.3 非结构化网格的划分 | 第27-29页 |
3.4 采用LES湍流模型时的计算工况 | 第29-30页 |
3.5 计算结果的分析方法 | 第30-33页 |
3.6 采用LES湍流模型时的计算结果 | 第33-44页 |
3.6.1 Re=5×10~4时平均压力系数及脉动压力系数的分布 | 第34-36页 |
3.6.2 不同Re数时平均压力系数及脉动压力系数的分布 | 第36-39页 |
3.6.3 稳态升力系数及脉动升力系数的变化趋势 | 第39-40页 |
3.6.4 稳态阻力系数及脉动阻力系数的变化趋势 | 第40-41页 |
3.6.5 Strouhal数随Re数的变化 | 第41-44页 |
3.7 采用k-ε方程湍流模型时的计算结果 | 第44-47页 |
3.8 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 桅杆试验计算结果 | 第48-63页 |
4.1 概述 | 第48页 |
4.2 桅杆试验模型 | 第48-51页 |
4.2.1 试验模型及装置 | 第48-50页 |
4.2.2 试验测量设备及试验状态 | 第50-51页 |
4.3 模型试验的数值模拟计算 | 第51-54页 |
4.3.1 模型的建立 | 第51-52页 |
4.3.2 网格的划分 | 第52-54页 |
4.3.3 计算工况 | 第54页 |
4.4 桅杆模型试验的数值计算结果 | 第54-61页 |
4.4.1 攻角为0度时的结果 | 第55-56页 |
4.4.2 攻角为15度时的结果 | 第56-58页 |
4.4.3 攻角为30度时的结果 | 第58-59页 |
4.4.4 攻角为45度时的结果 | 第59-61页 |
4.5 数值计算的结果分析 | 第61页 |
4.6 本章小结 | 第61-63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |