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基于Kriging模型的DBD等离子体模型参数辨识及应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 DBD激励器研究现状第10-15页
        1.2.1 DBD激励器工作原理第10-11页
        1.2.2 国内外研究现状第11-15页
    1.3 参数辨识研究现状第15-16页
    1.4 本文的主要研究内容第16-18页
第2章 数值方法与计算模型第18-29页
    2.1 数值计算方法第18-21页
        2.1.1 控制方程第18页
        2.1.2 湍流模型第18-19页
        2.1.3 等离子体模型第19-21页
    2.2 参数辨识方法第21-28页
        2.2.1 正交实验第21-22页
        2.2.2 参照实验选择第22页
        2.2.3 简单Kriging代理模型第22-25页
        2.2.4 标准遗传算法(SGA)第25-28页
    2.3 本章小结第28-29页
第3章 Shyy等离子体模型的参数辨识第29-45页
    3.1 引言第29页
    3.2 参数辨识过程第29-40页
        3.2.1 Shyy模型的预处理第29-30页
        3.2.2 正交试验设计第30-34页
        3.2.3 参照实验选择第34-35页
        3.2.4 目标函数选取第35页
        3.2.5 DBD激励器在静止流场下诱导流场的数值模拟第35-37页
        3.2.6 样本点矩阵建立第37页
        3.2.7 留一交叉验证第37-40页
        3.2.8 Kriging代理模型建立与遗传算法求解第40页
    3.3 辨识结果分析第40-43页
        3.3.1 不同目标函数辨识结果第40-41页
        3.3.2 电场力作用区域边界辨识结果分析第41-42页
        3.3.3 电场强度E_0辨识结果分析第42-43页
    3.4 本章小结第43-45页
第4章 辨识后模型在间隙流动控制中的应用第45-66页
    4.1 引言第45页
    4.2 反向布置等离子体激励器对一维水平流动的影响第45-47页
        4.2.1 简化模型及其边界条件设置第45-46页
        4.2.2 流场分析第46-47页
    4.3 DBD激励器对叶栅流动的影响第47-65页
        4.3.1 物理模型及边界条件第47-48页
        4.3.2 网格划分第48-49页
        4.3.3 网格无关性验证第49-50页
        4.3.4 数值计算方法验证第50页
        4.3.5 激励器对泄漏量的影响第50-52页
        4.3.6 激励器对流动状态的影响第52-58页
        4.3.7 对叶片负荷的影响第58-59页
        4.3.8 叶栅出口流动状况第59-61页
        4.3.9 DBD激励器对叶栅损失的影响第61-65页
    4.4 本章小结第65-66页
结论第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71页

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