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基于FLUENT的超音速冷喷涂喷嘴结构设计及数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 本文的研究背景第9-10页
    1.2 冷喷涂技术简介第10-12页
        1.2.1 冷喷涂技术的起源和发展第10页
        1.2.2 冷喷涂技术的原理第10-11页
        1.2.3 冷喷涂技术的工艺特点第11-12页
    1.3 冷喷涂技术的国内外研究现状第12-14页
    1.4 冷喷涂技术的应用第14页
    1.5 数值模拟的研究现状第14-15页
    1.6 本文的研究意义及内容第15-17页
第2章 冷喷涂喷嘴的设计第17-27页
    2.1 引言第17页
    2.2 超音速喷嘴的几何条件第17-20页
        2.2.1 变截面的一维定常流动第17-18页
        2.2.2 截面大小变化对气体流动特性的影响第18-20页
        2.2.3 壅塞流态第20页
    2.3 超音速喷嘴的力学条件第20-22页
    2.4 气体热力参数计算第22-24页
    2.5 尺寸参数计算第24-26页
        2.5.1 收缩段的尺寸第24-25页
        2.5.2 喉口部分的尺寸第25页
        2.5.3 扩张段的尺寸第25-26页
    2.7 本章小结第26-27页
第3章 数值模拟的理论及方法第27-39页
    3.1 引言第27页
    3.2 基本守恒方程第27-30页
        3.2.1 质量守恒方程第27-28页
        3.2.2 动量守恒方程第28-29页
        3.2.3 能量守恒方程第29页
        3.2.4 组分的质量守恒方程第29页
        3.2.5 湍流控制方程第29-30页
    3.3 控制方程的离散第30-34页
        3.3.1 引言第30页
        3.3.2 常用的离散化方法第30-31页
        3.3.3 离散所使用的网格第31页
        3.3.4 常用的离散格式的性能对比第31-32页
        3.3.5 离散方程第32-33页
        3.3.6 常用离散方程组的主要计算方法第33-34页
    3.4 湍流模型第34-38页
        3.4.1 湍流简述第34-35页
        3.4.2 湍流基本模型第35-38页
    3.7 本章小结第38-39页
第4章 喷嘴内流场的数值模拟第39-55页
    4.1 引言第39页
    4.2 计算模拟过程第39-40页
        4.2.1 网格的划分第39页
        4.2.2 边界条件的设定第39-40页
        4.2.3 Fluent 求解过程第40页
    4.3 气相模拟结果与讨论第40-44页
        4.3.1 物理模型第40页
        4.3.2 数学模型第40-41页
        4.3.3 速度场模拟结果第41-42页
        4.3.4 温度场模拟结果第42-43页
        4.3.5 气相压力场拟结果第43-44页
    4.4 不同气体状态参数对喷嘴内部流场的影响第44-48页
        4.4.1 入口压强的影响第44-45页
        4.4.2 入口速度的影响第45-47页
        4.4.3 入口温度的影响第47-48页
    4.5 气固两相流的模拟结果与讨论第48-51页
        4.5.1 引言第48页
        4.5.2 物理模型第48页
        4.5.3 数学模型第48-50页
        4.5.4 数值计算第50页
        4.5.5 结果及分析第50-51页
    4.6 超音速喷嘴的结构改进第51-53页
        4.6.1 收缩半角对出口速度的影响第51页
        4.6.2 扩张半角对出口速度的影响第51-52页
        4.6.3 入口直径对出口速度的影响第52页
        4.6.4 出口直径对出口速度的影响第52-53页
    4.7 本章小结第53-55页
第5章 结论与展望第55-57页
    5.1 主要结论第55-56页
    5.2 展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-61页
攻读硕士期间发表的论文第61-62页
详细摘要第62-66页

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