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 |