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基于Suzen模型的DBD等离子体流动的直接数值模拟

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题的背景及意义第10-11页
    1.2 DBD 等离子体激励器的结构与特点第11-12页
    1.3 国内外研究进展与现状第12-16页
        1.3.1 实验研究进展第13-15页
        1.3.2 数值模拟研究进展第15-16页
    1.4 课题主要研究内容第16-18页
第2章 直接数值模拟及其准确性验证第18-30页
    2.1 引言第18页
    2.2 直接数值模拟的理论基础第18-21页
        2.2.1 数值模拟方法简介第18-19页
        2.2.2 直接数值模拟的常用数值方法第19-21页
    2.3 OpenCFD2d 程序介绍第21-27页
        2.3.1 流通矢量分裂第21-22页
        2.3.2 差分格式第22-23页
        2.3.3 边界条件第23-25页
        2.3.4 时间推进第25页
        2.3.5 并行计算第25-27页
    2.4 直接数值模拟程序准确性的验证第27-28页
        2.4.1 边界层理论与布拉修斯精确解第27页
        2.4.2 平板来流边界层的直接数值模拟第27-28页
    2.5 本章小结第28-30页
第3章 DBD 等离子体简化模型及其与流场的耦合求解第30-40页
    3.1 引言第30页
    3.2 DBD 等离子体模型第30-32页
    3.3 Suzen 模型介绍第32-34页
        3.3.1 Suzen 模型偏微分方程的推导第32-33页
        3.3.2 Suzen 模型的边界条件第33-34页
    3.4 Suzen 模型的数值实现第34-37页
        3.4.1 电势分布的求解第34-35页
        3.4.2 电荷分布的求解第35-36页
        3.4.3 电场力的求解第36-37页
    3.5 等离子体与流场的耦合求解及其准确性验证第37-39页
        3.5.1 体积力源项第37页
        3.5.2 诱导流场计算结果第37-39页
    3.6 本章小结第39-40页
第4章 定常等离子体激励平板流动第40-54页
    4.1 引言第40页
    4.2 有无 DBD 等离子体作用的平板流动对比第40-44页
    4.3 电压大小对 DBD 等离子体激励效果的影响第44-48页
        4.3.1 不同电压条件下的体积力分布第44-46页
        4.3.2 不同电压条件下的诱导流场分析第46-48页
    4.4 来流速度对 DBD 等离子体激励效果的影响第48-50页
    4.5 极板间距对 DBD 等离子体激励效果的影响第50-53页
        4.5.1 不同极板间距条件下的体积力分布第50-51页
        4.5.2 不同极板间距条件下的诱导流场分析第51-53页
    4.6 本章小结第53-54页
第5章 非定常等离子体激励平板流动第54-70页
    5.1 引言第54-55页
    5.2 非定常效应的实现第55-56页
    5.3 计算设置与边界条件第56页
    5.4 非定常等离子体激励的结果分析第56-64页
        5.4.1 非定常激励的时均流场第57-59页
        5.4.2 非定常激励的瞬时涡量与流场分析第59-62页
        5.4.3 壁面摩擦应力第62-64页
    5.5 不同激励频率的对比分析第64-69页
        5.5.1 不同激励频率的时均流场第64-66页
        5.5.2 不同激励频率的瞬时涡量与流场分析第66-68页
        5.5.3 不同激励频率的雷诺应力第68-69页
    5.6 本章小结第69-70页
结论第70-71页
参考文献第71-76页
致谢第76页

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