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气核参数与壁面特性对二维水翼空化比尺效应的机理研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 课题研究背景及意义第11-15页
        1.1.1 空化基本理论第11-14页
        1.1.2 空化的危害及应用价值第14-15页
        1.1.3 空化比尺效应的危害第15页
    1.2 国内外空化研究现状第15-22页
        1.2.1 国内外二维水翼空化研究现状第15-17页
        1.2.2 空化比尺效应的研究现状第17-20页
        1.2.3 国内外微观空化研究现状第20-22页
    1.3 本课题研究的主要内容第22-24页
第二章 空化模拟技术第24-33页
    2.1 微观空化模拟技术基本原理第24-29页
        2.1.1 力场概述及选择第24-25页
        2.1.2 牛顿运动方程的数值解法及运用第25-26页
        2.1.3 分子动力学模拟边界条件分类及设置第26-27页
        2.1.4 分子动力学模拟过程中系综选择第27-29页
    2.2 分子动力学模拟应用软件种类第29页
    2.3 数学计算模型第29-32页
        2.3.1 控制方程第29-31页
        2.3.2 Zwart-Gerber-Belamri空化模型第31-32页
        2.3.3 湍流模型第32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 纳米级壁面间液体空化初生特性分子模拟第33-47页
    3.1 微观模型建造第33-34页
    3.2 不同壁面拉伸程度下壁面空化核模拟结果及分析第34-40页
        3.2.1 壁面空化核成长演变过程第34-37页
        3.2.2 壁面空化核z方向分子数密度分布变化第37-38页
        3.2.3 系统压力与能量变化第38-40页
    3.3 不同壁面湿润程度下空化核变化模拟结果及分析第40-45页
        3.3.1 壁面空化核成长演变过程第40-42页
        3.3.2 壁面空化核z方向分子数密度分布变化第42-44页
        3.3.3 系统压力与能量变化第44-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第四章 二维水翼空化数值模拟第47-58页
    4.1 几何模型及模拟设置第47-50页
    4.2 不同尺寸翼型对二维翼型空化过程的影响计算结果及分析第50-55页
        4.2.1 弦长为75mm时空泡体积分数以及压力场变化图第50-52页
        4.2.2 弦长为100mm时空泡体积分数以及压力场变化图第52-53页
        4.2.3 弦长为150mm时空泡体积分数以及压力场变化图第53-55页
    4.3 空泡脉动频率的研究第55-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 翼形空化试验第58-70页
    5.1 试验模型与测试系统第58-61页
        5.1.1 试验台第58-59页
        5.1.2 试验用翼形模型第59-60页
        5.1.3 高速摄影拍摄系统第60-61页
    5.2 试验方案及步骤第61-62页
    5.3 试验结果分析第62-67页
        5.3.1 空化数为1.89第62-64页
        5.3.2 空化数为1.15第64-67页
    5.4 试验与模拟结果对比第67-69页
    5.5 本章小结第69-70页
第六章 总结与展望第70-72页
    6.1 研究结果总结第70-71页
    6.2 工作展望第71-72页
参考文献第72-78页
致谢第78-79页
攻读硕士期间发表的学术论文及工作内容第79页

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