目录 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 引言 | 第10-20页 |
·复杂非线性系统特征与流动控制技术 | 第10-12页 |
·复杂非线性系统特征与蝴蝶效应 | 第10-11页 |
·流动控制技术 | 第11-12页 |
·非定常流与合成射流的涡运动及其应用 | 第12-16页 |
·非定常流与旋涡 | 第12-14页 |
·涡运动与流动控制 | 第14页 |
·合成射流技术及MEMS的应用前景 | 第14-16页 |
·国内外研究现状及发展趋势 | 第16-17页 |
·国内外研究现状 | 第16-17页 |
·合成射流技术发展趋势 | 第17页 |
·本课题立题依据和主要研究内容 | 第17-20页 |
·本课题立题依据及课题来源 | 第17-18页 |
·主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 合成射流技术原理及潜在应用 | 第20-27页 |
·合成射流激励工作原理 | 第20-22页 |
·合成射流激励器 | 第20-21页 |
·合成射流激励器工作原理 | 第21-22页 |
·合成射流激励器工作特点及合成射流流场特征 | 第22页 |
·合成射流技术潜在应用举例 | 第22-25页 |
·气动力及气流在机翼表面分离与再附控制 | 第23页 |
·流动方向控制 | 第23-24页 |
·增强混合控制 | 第24-25页 |
·换热控制 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-27页 |
第三章 合成射流激励器模型及影响因素研究 | 第27-36页 |
符号说明 | 第27页 |
·合成射流激励器模型发展概况 | 第27-28页 |
·合成射流激励器模型 | 第28-30页 |
·合成射流激励器简化模型Ⅰ | 第28页 |
·合成射流激励器简化模型Ⅱ | 第28-30页 |
·简化模型Ⅱ与国内外现有其它激励器模型比较 | 第30页 |
·合成射流影响因素研究 | 第30-34页 |
·合成射流影响因素 | 第30-31页 |
·合成射流影响因素研究及总结 | 第31-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第四章 合成射流流场数值分析 | 第36-59页 |
·非定常流数值模拟的主要方法和困难 | 第36-37页 |
·国内外研究工作概况 | 第37-38页 |
·控制方程及湍流模型 | 第38-43页 |
·三维Navier-Stokes方程组 | 第39-41页 |
·湍流模型 | 第41-43页 |
·合成射流二维数值模拟分析 | 第43-48页 |
·数学模型 | 第43-44页 |
·基本算例 | 第44页 |
·计算结果及分析 | 第44-48页 |
·合成射流三维数值模拟 | 第48-49页 |
·数学模型 | 第48-49页 |
·计算结果及分析 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-59页 |
第五章 相邻激励器合成射流流场数值模拟及机理研究 | 第59-68页 |
·研究工作的工程背景及意义 | 第59-60页 |
·控制方程及边界条件处理义 | 第60-61页 |
·控制方程 | 第60页 |
·边界条件处理及计算网格 | 第60-61页 |
·计算结果及机理探讨 | 第61-65页 |
·计算结果及分析 | 第61-63页 |
·机理探讨 | 第63-65页 |
·结论 | 第65-68页 |
第六章 合成射流应用技术研究 | 第68-81页 |
·应用合成射流技术增强可燃气/氧气掺混 | 第68-71页 |
·引言 | 第68页 |
·合成射流增强掺混及换热的数值分析 | 第68-69页 |
·计算结果及分析 | 第69-71页 |
·应用合成射流技术进行宏观流动方向控制 | 第71-77页 |
·引言 | 第71页 |
·合成射流宏观流动方向控制数值分析 | 第71-73页 |
·计算结果 | 第73-76页 |
·机理探讨 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-81页 |
第七章 合成射流激励器设计及初步实验研究 | 第81-89页 |
·合成射流激励器设计 | 第81页 |
·合成射流激励器结构 | 第81页 |
·振动膜设计及制作 | 第81页 |
·实验设备 | 第81-83页 |
·合成射流激励器 | 第81-82页 |
·实验测试系统 | 第82-83页 |
·实验结果及分析 | 第83-85页 |
·合成射流激励器出口速度随时间变化曲线 | 第83-84页 |
·激励器驱动频率及激励电源电压幅值对合成射流的影响 | 第84页 |
·频谱分析 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-89页 |
结论与展望 | 第89-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
硕士期间发表论文情况 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-96页 |