基于Euler方程的三维自适应笛卡尔网格在复杂外形上的应用研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
§1.1 CFD的发展与应用 | 第7-8页 |
§1.2 网格技术发展概述 | 第8-9页 |
§1.3 本文研究的背景和内容 | 第9-11页 |
第二章 网格生成 | 第11-27页 |
§2.1 网格的拆分结构 | 第11-13页 |
§2.2 几何外形表面离散 | 第13页 |
§2.3 初始网格生成 | 第13-16页 |
§2.4 网格的光顺 | 第16-18页 |
§2.5 计算边界信息 | 第18-21页 |
§2.6 删除固体网格 | 第21-22页 |
§2.7 处理极小网格 | 第22-24页 |
§2.8 网格校验 | 第24-27页 |
第三章 网格自适应 | 第27-31页 |
§3.1 基于模型几何外形的自适应 | 第27-28页 |
§3.2 基于模型表面曲率的自适应 | 第28-29页 |
§3.3 基于流场解的自适应 | 第29-31页 |
第四章 流场数值求解 | 第31-41页 |
§4.1 EULER方程 | 第31-32页 |
§4.2 边界条件 | 第32-34页 |
§4.3 空间离散、人工耗散与时间推进 | 第34-37页 |
§4.4 物面边界的处理 | 第37页 |
§4.5 加速收敛技术 | 第37-41页 |
第五章 算例分析 | 第41-49页 |
§5.1 M6机翼 | 第41-45页 |
§5.2 网格光滑度的影响 | 第45-46页 |
§5.3 DLR-F4翼身组合体的气动特性计算 | 第46-47页 |
§5.4 小结 | 第47-49页 |
第六章 结束语 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-55页 |
附图 | 第55-79页 |
西北工业大学 学位论文知识产权声明书 | 第79页 |