复合冷却及凹坑冷却耦合传热研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
符号说明表 | 第15-16页 |
第1章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 课题研究背景 | 第16-18页 |
1.2 凹坑冷却和复合冷却研究现状 | 第18-30页 |
1.2.1 冷却技术概述 | 第18-19页 |
1.2.2 气膜冷却 | 第19-23页 |
1.2.3 凹坑冷却 | 第23-24页 |
1.2.4 气膜/冲击复合冷却 | 第24-28页 |
1.2.5 凹坑冷却 | 第28-30页 |
1.3 本文主要内容 | 第30-32页 |
第2章 平板气膜/冲击气热耦合数值研究 | 第32-60页 |
2.1 平板气膜/冲击复合冷却数值计算介绍 | 第32-35页 |
2.1.1 计算模型 | 第32-34页 |
2.1.2 边界条件 | 第34-35页 |
2.1.3 算例设置及计算分析 | 第35页 |
2.2 数值计算方法验证 | 第35-38页 |
2.2.1 数值模型验证 | 第35-37页 |
2.2.2 网格无关性验证 | 第37-38页 |
2.3 Biot数的影响 | 第38-42页 |
2.4 流动参数的影响 | 第42-51页 |
2.4.1 冷气量比 | 第42-47页 |
2.4.2 吹风比 | 第47-49页 |
2.4.3 冲击雷诺数 | 第49-51页 |
2.5 冷却结构参数的影响 | 第51-58页 |
2.5.1 气膜孔型 | 第51-54页 |
2.5.2 冲击孔径 | 第54-56页 |
2.5.3 冲击距离 | 第56-58页 |
2.6 本章小结 | 第58-60页 |
第3章 带有凹坑的平板复合结构气热耦合数值研究 | 第60-70页 |
3.1 凹坑+气膜/冲击复合结构数值计算介绍 | 第60-63页 |
3.1.1 计算模型及算例设置 | 第60-62页 |
3.1.2 网格无关性验证 | 第62-63页 |
3.2 凹坑布置方式的影响 | 第63-65页 |
3.3 凹坑深径比的影响 | 第65-67页 |
3.4 冲击雷诺数的影响 | 第67页 |
3.5 复合冷却方案性能比较 | 第67-68页 |
3.6 本章小结 | 第68-70页 |
第4章 平板耦合实验研究 | 第70-78页 |
4.1 平板耦合实验台介绍 | 第70-71页 |
4.2 温度测量技术介绍 | 第71-73页 |
4.2.1 TSP温度测量技术原理 | 第71-72页 |
4.2.2 TSP测量系统及标定 | 第72-73页 |
4.3 实验误差分析 | 第73-74页 |
4.4 实验结果对比分析 | 第74-77页 |
4.4.1 平板气膜/冲击复合冷却实验 | 第75-77页 |
4.4.2 平板凹坑+气膜+冲击复合冷却实验 | 第77页 |
4.5 本章小结 | 第77-78页 |
第5章 结论及展望 | 第78-80页 |
5.1 结论 | 第78-79页 |
5.2 本文主要创新点 | 第79页 |
5.3 研究展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第86页 |