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伴随凝结流动的矩方法与应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第15-21页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 伴随凝结的流动研究第16-19页
    1.3 本文的研究方法与结构安排第19-21页
第二章 物理模型第21-31页
    2.1 同质成核模型第21-25页
    2.2 液滴增长模型第25-29页
    2.3 本章小结第29-31页
第三章 数值方法第31-41页
    3.1 数据结构和网格自适应过程第31-34页
        3.1.1 数据结构第31-32页
        3.1.2 网格自适应第32-34页
    3.2 流场求解第34-38页
        3.2.1 梯度计算第35-37页
        3.2.2 半时间步预估第37页
        3.2.3 通量计算第37-38页
    3.3 时间步长第38-39页
    3.4 边界条件第39页
    3.5 源项处理第39-40页
    3.6 本章小结第40-41页
第四章 经典凝结矩方法及应用第41-61页
    4.1 经典矩方法介绍第41-42页
    4.2 凝结矩方法的建立第42-45页
    4.3 伴随同质凝结的Prandtl-Meyer膨胀流动研究第45-60页
        4.3.1 Prandtl-Meyer膨胀流动的特点第47-51页
        4.3.2 有界区域内的绕角PM流动第51-57页
        4.3.3 半无界区域的绕角PM流动第57-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 异质凝结矩方法第61-77页
    5.1 异质凝结矩方法的建立第61-65页
        5.1.1 异质凝结矩方程第61-64页
        5.1.2 控制方程第64-65页
    5.2 数值方法的验证第65-67页
    5.3 激波管中异质凝结的参数研究第67-75页
        5.3.1 网格收敛性验证第68页
        5.3.2 异质凝结对激波管中波系的影响第68-71页
        5.3.3 粒子参数对异质凝结的影响第71-75页
    5.4 本章小结第75-77页
第六章 带相间滑移的同质凝结矩方法第77-99页
    6.1 带速度滑移矩方法的建立第78-87页
        6.1.1 液滴尺寸分布的矩与通用动力学方程的等价性第78-81页
        6.1.2 控制方程第81-85页
        6.1.3 数值实现与程序改进第85-87页
    6.2 激波管中的凝结算例验证第87-89页
    6.3 伴随凝结的旋涡运动第89-96页
        6.3.1 兰金涡中的凝结参数研究第90-93页
        6.3.2 启动涡中的凝结第93-96页
    6.4 本章小结第96-99页
第七章 总结与展望第99-103页
    7.1 本文工作总结第99-101页
    7.2 工作展望第101-103页
参考文献第103-113页
附录A 物理性质第113-117页
    A.1 水蒸气(H_2O)第113-114页
    A.2 氮气(N_2)第114-117页
致谢第117-119页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第119页

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