摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
·工程背景及研究意义 | 第10-11页 |
·物理现象及研究方法 | 第11-12页 |
·国内外研究概况及发展趋势 | 第12-17页 |
·国外研究概况 | 第13-15页 |
·国内研究概况 | 第15-17页 |
·发展趋势 | 第17页 |
·论文主要研究内容 | 第17-18页 |
·论文的特色和创新点 | 第18-19页 |
第2章 激波诱导边界层分离的基本理论 | 第19-38页 |
·引言 | 第19页 |
·边界层理论概述 | 第19-20页 |
·边界层基本概念 | 第19页 |
·分离的形成及所需条件 | 第19-20页 |
·可压缩层流边界层理论 | 第20-24页 |
·可压缩边界层特点 | 第20-21页 |
·可压缩边界层的粘性公式 | 第21-22页 |
·温度分布和速度分布关系 | 第22-24页 |
·可压缩湍流边界层理论 | 第24-30页 |
·湍流基本理论 | 第24-26页 |
·湍流计算的基本理论 | 第26-28页 |
·湍流边界层基本构造 | 第28页 |
·可压缩湍流边界层特点 | 第28-29页 |
·可压缩湍流边界层的处理方法 | 第29页 |
·Mach数的影响 | 第29-30页 |
·定常斜激波 | 第30-33页 |
·斜激波的概念及产生条件 | 第30-31页 |
·斜激波与正激波关系 | 第31页 |
·斜激波的基本关系式 | 第31-33页 |
·激波在固壁上反射 | 第33页 |
·激波诱导可压缩边界层分离 | 第33-37页 |
·概述 | 第33-34页 |
·平板边界层与激波干扰 | 第34-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第3章 数值解法及初步验算 | 第38-53页 |
·引言 | 第38页 |
·数值求解 | 第38-41页 |
·控制方程的描述 | 第38-39页 |
·离散方程的导出 | 第39-40页 |
·求解器的介绍 | 第40页 |
·离散格式的介绍 | 第40-41页 |
·收敛性的建议 | 第41页 |
·湍流模型的描述 | 第41-45页 |
·不同湍流模型的介绍 | 第42-44页 |
·高雷数模型不同壁面函数的介绍 | 第44-45页 |
·验证计算 | 第45-51页 |
·求解器的对比 | 第45-47页 |
·离散格式的对比 | 第47-48页 |
·湍流模型的对比 | 第48-50页 |
·高雷诺模型不同壁面函数法的对比 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第4章 激波诱导分离计算与应用 | 第53-89页 |
·引言 | 第53页 |
·数值模拟方法 | 第53-55页 |
·物理模型 | 第53-54页 |
·计算区域与网格 | 第54-55页 |
·边界条件 | 第55页 |
·数值结果与分析 | 第55-83页 |
·不同θ和M_∞时边界层分离情况 | 第55-58页 |
·相同θ和M_∞时层流和湍流边界层分离情况与无粘情况比较 | 第58-70页 |
·M_∞—定时湍流边界层随楔角θ的分离规律 | 第70-77页 |
·θ—定时湍流边界层随来流马赫数M_∞的分离规律 | 第77-83页 |
·激波与边界层干扰应用于进气道的模拟 | 第83-88页 |
·激波波系的分析 | 第83-84页 |
·分离包及周围波系的情况 | 第84-85页 |
·参数分布分析 | 第85-87页 |
·进气道性能分析 | 第87页 |
·本节结论 | 第87-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |