摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 圆柱绕流现象的研究进展 | 第9-13页 |
1.2.1 雷诺数效应 | 第9-12页 |
1.2.2 旋涡脱落模式 | 第12-13页 |
1.3 圆柱涡激振动的研究进展 | 第13-14页 |
1.4 气动控制的研究进展 | 第14-17页 |
1.4.1 被动控制的研究进展 | 第15页 |
1.4.2 主动控制的研究进展 | 第15-17页 |
1.5 本文的构思与主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 圆柱绕流场定常吸气流动控制的数值模拟方法与验证 | 第18-28页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 理论概述 | 第18-22页 |
2.2.1 流场控制方程及 SST 湍流模型 | 第18-21页 |
2.2.2 数值离散—有限体积法 | 第21-22页 |
2.3 圆柱模型定义及验证 | 第22-27页 |
2.3.1 物理模型与数值模型 | 第22-24页 |
2.3.2 静止模型验证 | 第24-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 静止圆柱绕流场定常吸气流动控制 | 第28-69页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 工况介绍 | 第28页 |
3.3 阻力及升力控制效果 | 第28-35页 |
3.3.1 mode 1 圆柱升阻力 | 第28-31页 |
3.3.2 mode 2 圆柱升阻力 | 第31-33页 |
3.3.3 mode 3 圆柱升阻力 | 第33-35页 |
3.4 壁面压力分布控制效果 | 第35-40页 |
3.4.1 mode 1 壁面压力分布 | 第37-38页 |
3.4.2 mode 2 壁面压力分布 | 第38-39页 |
3.4.3 mode 3 壁面压力分布 | 第39-40页 |
3.5 流场控制效果 | 第40-60页 |
3.5.1 涡量场 | 第40-48页 |
3.5.2 速度场 | 第48-60页 |
3.6 三维效应 | 第60-68页 |
3.6.1 涡脱频率 | 第60页 |
3.6.2 升阻力及截面升阻力 | 第60-64页 |
3.6.3 分析与讨论 | 第64-68页 |
3.7 本章小结 | 第68-69页 |
第4章 圆柱涡激振动定常吸气流动控制 | 第69-78页 |
4.1 引言 | 第69页 |
4.2 流固耦合的理论概述 | 第69-71页 |
4.2.1 流固耦合控制方程 | 第69-70页 |
4.2.2 圆柱涡激振动 | 第70-71页 |
4.3 涡激振动的数值模拟 | 第71-74页 |
4.3.1 振动模型定义 | 第71-72页 |
4.3.2 振动模型验证 | 第72-74页 |
4.4 涡激振动吸气控制效果 | 第74-76页 |
4.5 本章小结 | 第76-78页 |
结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
致谢 | 第84页 |