大孔隙率多孔介质内湍流流动和质量弥散的数值研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 引言 | 第11-30页 |
·研究背景 | 第11-12页 |
·多孔介质在燃烧工程和发动机中的应用 | 第12-15页 |
·多孔介质内湍流的理论研究 | 第15-17页 |
·多孔介质内湍流的实验研究 | 第17-21页 |
·多孔介质内弥散特性的研究 | 第21-24页 |
·热弥散 | 第22-23页 |
·质量弥散 | 第23-24页 |
·多孔介质结构模型的研究 | 第24-28页 |
·规则小单元组成的阵列模型 | 第24-25页 |
·计算机重构的随机模型 | 第25-26页 |
·孔隙网络模型 | 第26-28页 |
·本文主要研究内容和结构 | 第28-30页 |
2 多孔介质内宏观湍流模型的概述与分析 | 第30-45页 |
·体积平均方法 | 第30-32页 |
·A-L(Antohe—Lage)模型 | 第32-35页 |
·N-K(Nkayama—Kuwahara)模型 | 第35-39页 |
·P-dL(Pedra—de Lemos)模型 | 第39-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
3 基于宏观湍流模型的多孔介质内湍流数值模拟 | 第45-64页 |
·数学模型 | 第45-48页 |
·自由流体区域控制方程 | 第46-47页 |
·多孔介质区域控制方程 | 第47页 |
·边界条件和初始条件 | 第47-48页 |
·数值模型的检验 | 第48-52页 |
·结果和讨论 | 第52-63页 |
·多孔介质孔隙率对湍流流动的影响 | 第52-56页 |
·雷诺数R_f对湍流流动的影响 | 第56-60页 |
·多孔介质渗透率对湍流流动的影响 | 第60-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
4 基于孔隙尺度网络模型的多孔介质内湍流数值模拟 | 第64-81页 |
·数学模型 | 第64-66页 |
·几何模型 | 第64-65页 |
·宏观湍流控制方程 | 第65页 |
·微观湍流控制方程 | 第65-66页 |
·周期性单元和边界条件 | 第66-67页 |
·计算结果和讨论 | 第67-80页 |
·孔隙率对湍动能水平的影响 | 第67-73页 |
·入口雷诺数对湍动能水平的影响 | 第73-76页 |
·微观计算结果及其积分值 | 第76-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
5 多孔介质燃烧室内湍流气液两相流的数值研究 | 第81-107页 |
·数学模型 | 第81-88页 |
·几何模型 | 第81-82页 |
·控制方程 | 第82-83页 |
·燃油喷雾模型 | 第83-86页 |
·喷雾油束与壁面的相互作用 | 第86-87页 |
·油滴与热壁面的传热模型 | 第87-88页 |
·模型参数 | 第88-105页 |
·多孔介质结构的影响 | 第89-97页 |
·多孔介质孔隙率的影响 | 第97-101页 |
·喷雾锥角的影响 | 第101-103页 |
·喷射压力的影响 | 第103-105页 |
·本章小结 | 第105-107页 |
6 大孔隙率多孔介质内质量弥散的数值研究 | 第107-139页 |
·多孔介质模型简介 | 第108-109页 |
·控制方程 | 第109-115页 |
·层流流动的宏观扩散方程 | 第109-111页 |
·湍流流动的宏观扩散方程 | 第111-114页 |
·弥散系数的求解 | 第114-115页 |
·边界、初始条件及求解 | 第115-117页 |
·边界条件和初始条件 | 第115-116页 |
·求解 | 第116-117页 |
·计算结果和讨论 | 第117-137页 |
·流体速度对扩散的影响 | 第117-119页 |
·孔隙率对扩散的影响 | 第119-122页 |
·入口平面甲烷气体的平均质量分数对扩散的影响 | 第122-124页 |
·纵向弥散系数 | 第124-132页 |
·横向弥散系数 | 第132-137页 |
·本章小结 | 第137-139页 |
7 结论与展望 | 第139-143页 |
·结论 | 第139-141页 |
·创新点 | 第141页 |
·展望 | 第141-143页 |
参考文献 | 第143-153页 |
读博士学位期间发表学术论文情况 | 第153-154页 |
致谢 | 第154-155页 |
作者简介 | 第155-156页 |