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 |