摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第13-15页 |
1.1.1 CFD 技术的优越性 | 第13-14页 |
1.1.2 开发 CFD 流场求解器的必要性 | 第14-15页 |
1.2 CFD 方法研究现状 | 第15-18页 |
1.3 气动热计算研究现状 | 第18-20页 |
1.4 课题研究主要内容 | 第20-22页 |
第二章 网格生成方法 | 第22-33页 |
2.1 网格类型及其特点 | 第22-23页 |
2.2 网格生成方法 | 第23-29页 |
2.2.1 ICEM 多块结构化网格划分介绍 | 第23-24页 |
2.2.2 网格质量评定 | 第24-25页 |
2.2.3 网格优化及参数化生成 | 第25-29页 |
2.3 网格输出至求解器接口设计 | 第29-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 CFD 数值方法与求解器概述 | 第33-65页 |
3.1 控制方程 | 第33-35页 |
3.2 有限体积法 | 第35-36页 |
3.3 空间离散格式 | 第36-43页 |
3.3.1 Jameson 中心格式 | 第37-39页 |
3.3.2 Van Leer 格式 | 第39-40页 |
3.3.3 Roe 格式 | 第40-41页 |
3.3.4 AUSM+格式 | 第41-43页 |
3.3.5 高阶 MUSCL 插值和通量限制器 | 第43页 |
3.4 时间推进方法 | 第43-47页 |
3.4.1 Runge-Kutta 方法 | 第44-45页 |
3.4.2 LU-SGS 方法 | 第45-47页 |
3.5 边界条件 | 第47-49页 |
3.6 加速收敛措施 | 第49-54页 |
3.6.1 当地时间步长 | 第49-50页 |
3.6.2 多重网格技术 | 第50-53页 |
3.6.3 变系数隐式残值光顺 | 第53-54页 |
3.6.4 基于 Eikonal 偏微分方程求解壁面距离 | 第54页 |
3.7 湍流模型 | 第54-61页 |
3.7.1 湍流边界层结构 | 第55-56页 |
3.7.2 Baldwin-Lomax 模型(B-L 模型) | 第56-57页 |
3.7.3 Spalart-Allmaras 模型(S-A 模型) | 第57-58页 |
3.7.4 Wilcox k-ω模型 | 第58-59页 |
3.7.5 Menter’s k-ωSST 模型 | 第59-60页 |
3.7.6 湍流模型求解方法 | 第60-61页 |
3.8 数值计算求解器的设计 | 第61-64页 |
3.8.1 软件描述 | 第61-62页 |
3.8.2 求解器处理流程 | 第62-63页 |
3.8.3 系统出错处理设计 | 第63-64页 |
3.9 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 气动力算例分析 | 第65-77页 |
4.1 NACA0012 翼型气动力计算 | 第65-72页 |
4.1.1 流场计算结果 | 第65-66页 |
4.1.2 湍流模型比较 | 第66页 |
4.1.3 空间离散格式比较 | 第66-67页 |
4.1.4 不同攻角下计算结果比较 | 第67页 |
附图 | 第67-72页 |
4.2 ONERA M6 机翼气动力计算 | 第72-76页 |
4.2.1 湍流模型比较 | 第72-73页 |
4.2.2 空间离散格式比较 | 第73页 |
附图 | 第73-76页 |
4.3 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 气动热算例分析 | 第77-99页 |
5.1 球头钝锥气动热计算 | 第77-86页 |
5.1.1 流场计算结果 | 第77-78页 |
5.1.2 热流计算结果 | 第78-79页 |
5.1.3 收敛性对比 | 第79页 |
附图 | 第79-86页 |
5.2 直二次钝双锥气动热计算 | 第86-98页 |
5.2.1 流场计算结果 | 第86-87页 |
5.2.2 热流计算结果 | 第87-88页 |
5.2.3 收敛性对比 | 第88页 |
5.2.4 网格影响 | 第88-89页 |
附图 | 第89-98页 |
5.3 本章小结 | 第98-99页 |
第六章 工作总结与展望 | 第99-102页 |
6.1 本文工作总结 | 第99-100页 |
6.2 研究展望 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第107页 |