摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外发展及现状 | 第10-13页 |
1.3 本文的研究内容 | 第13-15页 |
第2章 流体力学理论及CFD技术 | 第15-28页 |
2.1 流体力学基本方程 | 第15-18页 |
2.2 湍流流动的特征 | 第18-21页 |
2.2.1 RANS方程介绍 | 第19-21页 |
2.2.2 标准k-ε湍流模型 | 第21页 |
2.3 基于流体力学的CFD技术 | 第21-23页 |
2.4 螺旋桨尾流场声速分布 | 第23-26页 |
2.4.1 螺旋桨尾流结构分析 | 第23-24页 |
2.4.2 螺旋桨尾流温度分布 | 第24-25页 |
2.4.3 温度对流体声速的影响 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 基于ANSYS的螺旋桨FLUENT建模计算 | 第28-46页 |
3.1 螺旋桨3D模型的建立 | 第28-31页 |
3.2 螺旋桨的网格划分 | 第31-33页 |
3.3 FLUENT的求解过程 | 第33-38页 |
3.3.1 NameSelections设置 | 第34-35页 |
3.3.2 求解器设置 | 第35-36页 |
3.3.3 边界条件设置 | 第36-37页 |
3.3.4 入口温度函数设置 | 第37-38页 |
3.4 计算得出流体尾流声速分布 | 第38-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 螺旋桨转动对尾流场的声影响分析 | 第46-58页 |
4.1 不同转速下螺旋桨尾流场声速变化 | 第46-52页 |
4.2 不同流速下螺旋桨尾流场声速变化 | 第52-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-58页 |
结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
致谢 | 第63页 |