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淬火过程传热与流动规律数值研究

第1章 绪论第1-22页
   ·研究背景第10-11页
   ·目前研究现状第11-20页
     ·淬火计算发展过程第12-13页
     ·沸腾传热的发展第13-18页
     ·两相流动计算的发展第18-20页
   ·课题研究的意义第20页
   ·研究方法第20-21页
   ·课题主要研究内容第21-22页
第2章 淬火过程数值计算第22-35页
   ·概述第22页
   ·淬火过程数值计算第22-26页
     ·导热控制方程第23-24页
     ·方程的定解条件第24-26页
   ·气液两相流动控制方程组第26-32页
     ·气液两相流动双流体模型时瞬方程第28-31页
     ·平均化方程第31-32页
   ·液固耦合计算方程推导第32-34页
     ·无相变液固耦合传热计算第32-33页
     ·有相变液固耦合传热计算第33-34页
   ·本章小结第34-35页
第3章 淬火过程计算封闭模型第35-49页
   ·概述第35-36页
   ·汽泡动力学与相变传热第36-42页
     ·汽泡动力学第36-38页
     ·沸腾传热计算模型第38-42页
   ·相间作用力的模化第42-45页
     ·阻力第42-44页
     ·升力第44-45页
     ·虚拟质量力第45页
     ·BASSET力第45页
   ·气液两相流动的湍流模型第45-48页
     ·两相湍流流动第45-46页
     ·单相流湍流模型第46页
     ·两相流湍流模型第46-48页
   ·本章小结第48-49页
第4章 淬火过程数值计算实现第49-63页
   ·概述第49页
   ·大型商业软件的应用第49-50页
   ·几何参数结构第50-54页
     ·网格拓扑结构第50-51页
     ·单元数据结构第51-53页
     ·多相流存储结构第53-54页
   ·宏函数定义和调用第54-58页
     ·宏函数定义第54-56页
     ·函数调用第56-58页
   ·淬火过程 UDF设计第58-62页
     ·相分数初始化第58-59页
     ·自定义阻力模型第59-60页
     ·各方程源项设计第60-62页
   ·本章小结第62-63页
第5章 淬火过程数值模拟结果与分析第63-77页
   ·概述第63页
   ·金属球表面沸腾计算结果第63-66页
     ·速度场分布第64-65页
     ·汽泡体积分数分布第65页
     ·金属表面温度和热流密度第65-66页
   ·金属丝表面沸腾计算结果第66-71页
     ·速度场分布第66-67页
     ·汽泡体积分数分布第67-69页
     ·温度场结果第69-71页
   ·金属块淬火过程计算结果第71-76页
     ·计算结果第71-73页
     ·汽泡直径对计算结果的影响第73页
     ·阻力模型对计算结果的影响第73-74页
     ·过渡沸腾对计算结果的影响第74-76页
   ·本章结论第76-77页
结论第77-78页
参考文献第78-83页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第83-84页
致谢第84页

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