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单向体积力对压气机喷水冷却过程的影响

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单向体积力对压气机喷水冷却过程的影响
论文目录
 
摘要第1-5页
abstract第5-10页
第一章 绪论第10-16页
  1.1 课题研究背景与意义第10-11页
  1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.2.1 喷水冷却技术在压气机中的应用第11-13页
    1.2.2 喷水冷却技术在其它工程领域的应用第13页
  1.3 本文主要研究内容及方法第13-16页
第二章 模型建立及模拟计算方法第16-22页
  2.1 压气机叶间流道模型参数的计算及简化第17-18页
  2.2 气液相关参数的设定第18-19页
  2.3 数值模拟方法第19-21页
    2.3.1 连续相(空气)第19-20页
    2.3.2 离散相(液滴)第20-21页
  2.4 本章小结第21-22页
第三章 液滴蒸发理论归纳与解析解探究第22-34页
  3.1 基本蒸发模型第22-23页
    3.1.1 液滴蒸发模型归类第22页
    3.1.2 液滴蒸发过程共识归纳第22-23页
  3.2 相对静止环境中等温液滴蒸发第23-31页
    3.2.1 问题引出第23页
    3.2.2 相对静止高温环境的条件假设及模型建立第23-26页
    3.2.3 物理模型求通解第26-28页
    3.2.4 物理模型求液滴参数第28-31页
  3.3 强迫气流中液滴等温蒸发第31-32页
  3.4 本章小结第32-34页
第四章 液滴蒸发物理模型的计算及验证第34-42页
  4.1 求解液滴蒸发速率与液滴寿命第34-36页
    4.1.1 VB计算程序求解第34页
    4.1.2 函数图像法求解第34-36页
  4.2 解析解计算结果分析第36-37页
  4.3 数值模拟验证第37-41页
    4.3.1 模型建立第37-38页
    4.3.2 液滴平衡温度第38-40页
    4.3.3 液滴寿命第40-41页
  4.4 本章小结第41-42页
第五章 高温高速气流中喷水冷却过程的数值模拟第42-52页
  5.1 流道模型构建及网格划分第42-43页
    5.1.1 流道模型第42-43页
    5.1.2 网格划分及网格无关性验证第43页
  5.2 喷雾参数对液滴蒸发率的影响第43-46页
    5.2.1 喷嘴个数对蒸发率的影响第43-44页
    5.2.2 液滴初始速度对蒸发率的影响第44-45页
    5.2.3 不同喷雾锥角对冷却效率的影响第45页
    5.2.4 不同初始粒径对冷却效率的影响第45-46页
  5.3 气流参数对冷却效率的影响第46-50页
    5.3.1 气体温度对冷却效率的影响第46页
    5.3.2 气体速度变化时喷雾参数对冷却效率的影响第46-47页
    5.3.3 初始粒径和气流速度对蒸发率的影响第47-48页
    5.3.4 由模拟结果建立液滴蒸发率的拟合关系第48-49页
    5.3.5 初始粒径和气流速度对当地蒸发率的影响第49-50页
  5.4 本章小结第50-52页
第六章 三维叶栅流道进口喷水冷却第52-60页
  6.1 叶栅流道模型构建及网格划分第52-55页
    6.1.1 叶栅流道模型建模方法一第52-53页
    6.1.2 叶栅流道模型建模方法二第53-54页
    6.1.3 网格划分及网格无关性验证第54-55页
  6.2 边界条件第55页
  6.3 液滴在流道内的轨迹第55-56页
  6.4 气体温度云图第56-57页
  6.5 数据处理及分析第57-59页
    6.5.1 冷却效果分析第57-58页
    6.5.2 蒸发效果分析第58-59页
  6.6 本章小结第59-60页
第七章 三维动叶栅流道叶背喷水冷却第60-66页
  7.1 液滴在流道内的轨迹第60-62页
  7.2 叶背喷水温度云图第62-63页
  7.3 数据处理及分析第63-65页
    7.3.1 冷却效果分析第63-64页
    7.3.2 蒸发效果分析第64-65页
  7.4 本章小结第65-66页
第八章 结论与展望第66-68页
  8.1 结论第66-67页
  8.2 发现第67页
  8.3 展望第67-68页
参考文献第68-72页
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果第72-74页
致谢第74页

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