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基于大涡模拟的多旋流燃烧室两相燃烧研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
注释表第13-15页
下标第15页
上标第15-16页
缩略词第16-18页
第一章 绪论第18-29页
    1.1 研究背景及意义第18页
    1.2 多旋流低污染燃烧室第18-20页
    1.3 湍流两相燃烧数值模拟综述第20-26页
        1.3.1 湍流的数值模拟第21-23页
        1.3.2 湍流两相燃烧的数值模拟第23-26页
    1.4 研究对象与研究内容第26-29页
        1.4.1 研究对象第26-27页
        1.4.2 研究内容第27-29页
第二章 湍流两相燃烧的数学模型第29-45页
    2.1 湍流流动的数学模型第29-32页
        2.1.1 滤波函数与控制方程第29-30页
        2.1.2 亚网格模型第30-32页
    2.2 湍流燃烧模型第32-39页
        2.2.1 稳态火焰面模型第32-36页
        2.2.2 火焰面/反应进度变量模型第36-38页
        2.2.3 湍流流场与火焰面数据库的耦合第38-39页
    2.3 离散相模型第39-42页
    2.4 LES/两相燃烧的耦合第42-45页
第三章 数值求解方法第45-65页
    3.1 控制方程的离散第45-46页
    3.2 差分格式第46-50页
        3.2.1 中心差分第46-47页
        3.2.2 迎风差分第47页
        3.2.3 混合差分格式第47-48页
        3.2.4 Quick格式第48-50页
        3.2.5 TVD格式第50页
    3.3 压力修正算法第50-53页
    3.4 边界条件第53-56页
        3.4.1 初始条件第53-54页
        3.4.2 固体壁面边界条件第54-55页
        3.4.3 出口边界条件第55-56页
    3.5 数值求解方法第56页
    3.6 离散相的数值方法第56-58页
    3.7 并行计算方法第58-59页
    3.8 DELTA程序求解流程第59-60页
    3.9 LES湍流进口条件生成方法第60-65页
第四章 湍流两相燃烧流场程序验证第65-78页
    4.1 CORIA正庚烷喷雾燃烧室第65-68页
        4.1.1 试验装置第65-66页
        4.1.2 网格生成及数值方法第66-68页
    4.2 冷态流场第68-71页
    4.3 燃烧流场第71-77页
        4.3.1 热态速度场第71-73页
        4.3.2 液相结果第73-75页
        4.3.3 火焰结构第75-77页
    4.4 小结第77-78页
第五章 多旋流燃烧室两相燃烧流场数值模拟第78-95页
    5.1 研究对象第78-82页
        5.1.1 多旋流LPP燃烧室几何模型第78-79页
        5.1.2 计算网格生成第79-81页
        5.1.3 多旋流LPP燃烧室试验与计算工况第81-82页
    5.2 冷态流场第82-90页
        5.2.1 瞬时流场结构第82-86页
        5.2.2 时均流场结构第86-90页
    5.3 热态流场初步计算结果第90-93页
        5.3.1 火焰面数据库第90页
        5.3.2 燃烧流场分析第90-93页
    5.4 小结第93-95页
第六章 总结与展望第95-97页
    6.1 总结第95-96页
    6.2 展望第96-97页
参考文献第97-104页
致谢第104-105页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第105页

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