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脱体涡计算方法在多级压气机上的应用

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第13-19页
    1.1 研究背景及意义第13页
    1.2 脱体涡方法第13-16页
    1.3 非定常数值计算方法第16-17页
    1.4 本文主要工作第17-19页
第二章 数值计算方法第19-43页
    2.1 控制方程第19-24页
        2.1.1 笛卡尔坐标系下的N-S方程第19-21页
        2.1.2 N-S方程的无量纲化第21-22页
        2.1.3 一般曲线坐标系下的N-S方程第22-24页
    2.2 SA湍流模型及其DES算法第24-28页
        2.2.1 湍流模型方程第24-26页
        2.2.2 SA-DES方法第26-28页
    2.3 SST湍流模型及其DES算法第28-33页
        2.3.1 湍流模型方程第28-31页
        2.3.2 SST-DES方法第31-33页
    2.4 单通道多频相延迟非定常计算方法第33-40页
        2.4.1 经典相延迟边界计算方法第33-36页
        2.4.2 多频相延迟边界计算方法第36-40页
    2.5 MPI并行算法第40-42页
    2.6 本章小结第42-43页
第三章 湍流模型及脱体涡方法的验证第43-58页
    3.1 脱体涡方法用于圆柱绕流计算第43-48页
        3.1.1 研究对象第43-44页
        3.1.2 SA-DES的验证第44-46页
        3.1.3 SST-DES的验证第46-48页
    3.2 脱体涡方法用于单转子Rotor67流场计算第48-57页
        3.2.1 研究对象第48-49页
        3.2.2 SA-DES方法的验证第49-52页
        3.2.3 SST-DES方法的验证第52-57页
    3.3 本章小结第57-58页
第四章 多频相位延迟非定常计算方法在多级压气机上的验证第58-71页
    4.1 研究对象第58页
    4.2 并行处理第58-59页
    4.3 脱体涡非定常计算结果分析第59-70页
    4.4 本章小结第70-71页
第五章 脱体涡方法在高负荷双级风扇上的应用第71-88页
    5.1 研究对象第71页
    5.2 定常计算分析第71-83页
        5.2.1 双级风扇总体性能分析第72-73页
        5.2.2 双级风扇流动损失分析第73-83页
    5.3 非定常计算结果分析第83-87页
    5.4 本章小结第87-88页
第六章 结论与展望第88-90页
    6.1 本文主要工作总结第88页
    6.2 研究展望第88-90页
参考文献第90-94页
致谢第94-95页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第95页

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