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圆管过渡区流速特性的研究

摘要第1-14页
ABSTRACTS第14-17页
主要符号第17-18页
1 绪论第18-24页
   ·选题背景及研究意义第18-20页
   ·国内外研究现状及发展动态第20-22页
   ·本文研究方法第22页
   ·本文主要研究内容第22-24页
2 圆管过渡区流速特性的数值模拟计算第24-39页
   ·数值模拟方法第24-30页
     ·流体力学控制方程第25-26页
     ·直接数值模拟法(DNS)第26页
     ·大涡模拟法(LES)第26-27页
     ·雷诺时均法(RANS)第27-28页
     ·湍流模型第28-30页
   ·圆管内流动数值模拟的物理模型及网格处理第30-32页
   ·采用标准k-ε模型模拟圆管内流动特性第32-33页
     ·标准k-ε模型控制方程第32页
     ·标准k-ε模型计算结果第32-33页
   ·采用LES模型模拟圆管内流动特性第33-34页
     ·LES控制方程第33页
     ·LES模型计算结果第33-34页
   ·基于LES的圆管面-线平均速度第34-37页
     ·线平均速度计算方法第34-35页
     ·采用修正公式结果对比第35页
     ·过渡区面—线平均速度关系曲线第35-37页
   ·本章小结第37-39页
3 圆管过渡区流动的PIV实验研究第39-56页
   ·PIV实验测试原理第39-42页
     ·PIV测试系统及原理第39-40页
     ·光路系统第40页
     ·PIV测试系统中的示踪粒子第40-41页
     ·图像采集技术第41页
     ·PIV测试系统误差分析第41-42页
   ·PIV实验台建设第42-45页
   ·实验台水力计算第45-49页
     ·实验台相关参数计算第45-46页
     ·实验雷诺数与流量的关系第46-47页
     ·流量计的选取第47-48页
     ·水泵的选取第48-49页
   ·PIV实验技术第49-51页
     ·实验台的稳定性第49-50页
     ·实验台振动的消除第50页
     ·示踪粒子的大小及浓度第50页
     ·PIV图像处理提取技术第50-51页
   ·PIV测试实验方案第51-55页
     ·测量方式第51-52页
     ·激光控制参数的选择第52-53页
     ·实验内容第53-55页
   ·本章小结第55-56页
4 PIV实验结果分析第56-81页
   ·Re=5400实验结果验证第56-58页
   ·PIV测试范围内的流场分析第58-64页
     ·Re=2000情况下圆管内流速特性第58-61页
     ·Re=13800情况下圆管内流速特性第61-63页
     ·Re=20000情况下圆管内流速特性第63-64页
   ·过渡区线平均速度第64-68页
   ·面平均速度第68页
   ·入射角度30°时过渡区范围内面—线平均速度的关系第68-71页
   ·水平入射线面—线平均速度关系第71-79页
   ·本章小结第79-81页
5 超声波流量计流速特性的研究第81-98页
   ·超声波流量计流量测量方式第81-88页
     ·时差法采集原理第81页
     ·TDC-GP2测量方案第81-86页
     ·流量修正原理第86页
     ·流量测试实验装置第86-88页
   ·支架式反射装置第88-95页
     ·支架式反射装置研究内容及研究方法第88-90页
     ·支架式反射装置流场内面—线平均速度关系实验研究第90-92页
     ·支架式反射装置的实验结果分析第92-94页
     ·温度对支架式超声波流量计的影响第94-95页
   ·不锈钢式反射装置第95-96页
   ·本章小结第96-98页
6 结论及展望第98-102页
   ·结论第98-100页
   ·主要创新点第100页
   ·展望第100-102页
参考文献第102-107页
致谢第107-108页
在读期间发表论文第108-109页
博士在读期间参与科研项目情况第109-110页
在学期间所获奖项第110-111页
学位论文评阅及答辩情况表第111-112页
附:攻读博士期间以第一作者发表的论文第112-141页

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