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基于OpenFOAM的可压缩流动与传热大涡模拟数值研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及研究意义第9-12页
        1.1.1 流动和传热的数值研究现状第9-11页
        1.1.2 大涡模拟研究现状第11-12页
    1.2 课题研究相关技术的发展综述第12-13页
    1.3 论文的主要研究内容第13-15页
第2章 数值方法理论基础第15-23页
    2.1 计算流体力学基本方程第15-17页
        2.1.1 可压缩湍流控制方程第15-16页
        2.1.2 湍流模型第16-17页
    2.2 大涡模拟的控制方程第17-21页
        2.2.1 大涡模拟的基本思想第17页
        2.2.2 可压大涡模拟滤波方程组第17-19页
        2.2.3 大涡模拟积分控制方程组第19-20页
        2.2.4 大涡模拟基本步骤第20-21页
    2.3 流场计算方法PIMPLE第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第3章 OpenFOAM的建立第23-39页
    3.1 OpenFOAM的构架第23-31页
        3.1.1 OpenFOAM特点第23-24页
        3.1.2 OpenFOAM运行流程第24-27页
        3.1.3 OpenFOAM方程呈现第27-29页
        3.1.4 OpenFOAM学习参考第29页
        3.1.5 算例求解步骤第29-31页
    3.2 评估与验证第31-38页
        3.2.1 粘性驱动方腔流第31-33页
        3.2.2 一维激波管流动第33-35页
        3.2.3 PANS湍流模型第35-38页
    3.3 本章小结第38-39页
第4章 收敛加速技术研究第39-50页
    4.1 LESinlet入口脉动条件第39-43页
        4.1.1 入口脉动合成效果第39-40页
        4.1.2 结果与分析第40-43页
    4.2 并行计算第43-49页
        4.2.1 并行解析第43-45页
        4.2.2 并行计算性能测试第45-47页
        4.2.3 结果与分析第47-49页
    4.3 本章小结第49-50页
第5章 数值计算方法对后台阶流动的影响第50-70页
    5.1 计算的几何模型与边界条件第50-53页
        5.1.1 计算的几何模型第50-51页
        5.1.2 网格的划分第51页
        5.1.3 边界条件设置第51-53页
    5.2 湍流模型对数值仿真结果的影响第53-58页
        5.2.1 湍流模型对流体动力特性的影响第53-56页
        5.2.2 湍流模型对流体涡量分布的影响及大涡演化过程第56-57页
        5.2.3 湍流模型对表面摩擦系数的影响第57-58页
    5.3 网格对数值仿真结果的影响第58-62页
        5.3.1 网格方案及网格质量情况第58-60页
        5.3.2 网格对流体动力特性的影响第60-62页
    5.4 雷诺数对流动特性的影响第62-66页
        5.4.1 雷诺数对回流区的影响第62-64页
        5.4.2 雷诺数对亚格子分量参数的影响第64-65页
        5.4.3 雷诺数对表面摩擦系数分布的影响第65-66页
    5.5 三维后台阶换热特性及流动特征第66-69页
    5.6 本章小结第69-70页
第6章 带肋双通道的扰流冷却数值研究第70-87页
    6.1 物理模型与模拟方案第70-72页
        6.1.1 物理模型第70-71页
        6.1.2 模拟方案第71-72页
        6.1.3 衡量参数选取第72页
    6.2 带肋双通道换热性能和流动特性第72-78页
        6.2.1 带肋双通道换热性能研究第72-74页
        6.2.2 带肋双通道流动特性研究第74-78页
    6.3 旋转对双通道换热性能和流动特性影响的作用第78-85页
        6.3.1 旋转对双通道换热性能影响第79-80页
        6.3.2 旋转对双通道流动特性影响第80-85页
    6.4 本章小结第85-87页
结论第87-89页
参考文献第89-94页
附录第94-103页
致谢第103页

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