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可控涡扩压器的数值研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第1章 绪论第9-17页
   ·研究背景第9-10页
   ·国内外研究现状第10-14页
     ·突扩流动的研究现状第10-13页
     ·引射流的研究现状第13-14页
   ·可控涡扩压器的研究现状第14-15页
   ·本文研究主要内容第15-17页
第2章 数值计算模型及计算方法第17-26页
   ·湍流流动的控制方程第17-19页
     ·质量守恒方程第17页
     ·动量守恒方程第17-18页
     ·能量守恒方程第18页
     ·化学组分方程第18-19页
   ·湍流模型第19-25页
     ·湍流的数值计算方法第19页
     ·湍流的 Reynolds 时均方程第19-20页
       ·连续性方程第19-20页
       ·动量方程第20页
       ·其他φ变量方程第20页
     ·湍流涡粘性系数法第20-21页
     ·k ε两方程模型第21-23页
       ·RNG(重整化群) k ε模型第22页
       ·Realizable(可实现) k ε模型第22-23页
     ·湍流的组分运输与化学反应模型第23-25页
       ·层流有限速率模型第23-24页
       ·涡耗散模型第24页
       ·EDC 模型第24-25页
   ·本章小结第25-26页
第3章 可控涡扩压器的二维冷态数值模拟第26-43页
   ·可控涡扩压器的二维结构参数的优化第26-37页
     ·可控涡扩压器的二维模型第26页
     ·计算模型及边界条件第26-27页
     ·扩压器开口尺寸优化的数值计算第27-37页
       ·单侧径向开口尺寸对扩压器扩压性能的影响第27-30页
       ·单侧轴向开口尺寸对扩压器扩压性能的影响第30-34页
       ·最优单侧开口组合对扩压器扩压性能的影响第34-37页
   ·初始条件对优化后的扩压器性能影响第37-42页
     ·入口速度对扩压器性能的影响第38-39页
     ·湍流度对扩压器性能的影响第39-40页
     ·引气量对扩压器性能的影响第40-42页
   ·本章小结第42-43页
第4章 可控涡扩压器的三维冷态数值模拟第43-60页
   ·可控涡扩压器的三维结构参数的优化第43-51页
     ·可控涡扩压器的三维物理模型第43页
     ·数学模型及边界条件第43-44页
     ·单侧方向开口对扩压器性能的影响第44-48页
       ·单侧方向开口对沿扩压器轴向平均静压的影响第44-45页
       ·单侧方向开口对扩压效率的影响第45-46页
       ·单侧方向开口对有效扩压长度的影响第46-47页
       ·单侧方向开口对沿扩压器轴向平均滞止压力的影响第47-48页
     ·最优开口尺寸组合对扩压性能的影响第48-51页
       ·最优尺寸组合 Z=0m 截面速度场分布第49-50页
       ·最优尺寸组合平均静压变化趋势第50页
       ·最优尺寸组合平均滞止压力变化趋势第50页
       ·最优尺寸组合扩压效率变化趋势第50-51页
   ·改变最优开口位置对扩压性能的影响第51-54页
     ·改变最优开口位置 Z=0m 截面速度场分布第52页
     ·改变最优开口位置平均静压变化趋势第52-53页
     ·改变最优开口位置平均滞止压力变化趋势第53页
     ·改变最优开口位置扩压效率变化趋势第53-54页
   ·初始条件对最优开口扩压器性能的影响第54-58页
     ·入口速度对扩压性能的影响第54-55页
     ·入口湍流度对扩压性能的影响第55-57页
     ·引气量对扩压性能的影响第57-58页
   ·本章小结第58-60页
第5章 可控涡结构的三维燃烧流动数值模拟第60-71页
   ·具有可控涡结构的燃烧室的物理模型第60页
   ·计算模型及边界条件第60-61页
   ·可控涡结构对突扩式燃烧通道性能的影响第61-70页
     ·可控涡结构对燃烧通道速度场的影响第61-62页
     ·可控涡结构对燃烧通道温度场的影响第62-63页
     ·可控涡结构对组分浓度分布的影响第63-64页
     ·可控涡结构对燃烧通道出口径向温度的影响第64-65页
     ·初始条件对可控涡式燃烧通道的影响第65-70页
   ·本章小结第70-71页
第6章 结论第71-73页
参考文献第73-77页
攻读硕士学位期间发表的论文第77-78页
致谢第78-79页

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