【摘 要】
:
快速畸变理论(RDT)是一个用来分析各种变形作用下的快变湍流(RCT)线性畸变的方法。它假设平均场速度梯度为常数,并对湍流脉动场的输运方程做了线性化的处理。本文介绍了不可压缩流动的RDT方法的发展情况,并且对可压缩流动的RDT方法的研究进展进行了介绍。在此基础上,应用RDT方法对几种简单的不可压缩和可压缩湍流脉动场进行了计算和分析。本文第一章对不可压缩RDT方法和可压缩RDT方法的建立和发展做了介
论文部分内容阅读
快速畸变理论(RDT)是一个用来分析各种变形作用下的快变湍流(RCT)线性畸变的方法。它假设平均场速度梯度为常数,并对湍流脉动场的输运方程做了线性化的处理。本文介绍了不可压缩流动的RDT方法的发展情况,并且对可压缩流动的RDT方法的研究进展进行了介绍。在此基础上,应用RDT方法对几种简单的不可压缩和可压缩湍流脉动场进行了计算和分析。本文第一章对不可压缩RDT方法和可压缩RDT方法的建立和发展做了介绍。从1954年Batchelor和Proudman提出RDT方法以来,RDT方法在分析快速畸变的流动中已经得到成熟的运用。在可压缩RDT方法中,增加了参数Md= Sl /a,并可在时间尺度上说明与不可压缩方法的不同之处。从湍动能的方程出发,研究了可压缩性对RDT方法的影响。本文第二章首先对不可压缩RDT方法的理论和数值方法进行了详细的介绍,并且利用Fourier变换推导谱空间的方程,然后分析了物理空间的二阶矩方程以及封闭形式。接着介绍了可压缩流动的RDT理论,并且在准等熵的条件下得到速度和压力的控制方程。将谱空间中的速度解耦为三个不同的模态,从而利用计算结果分析这三个模态的相互作用。本文第三章运用上述不可压缩的方法计算了几种基本的流动,并对计算结果进行了分析,讨论了生成项和再分配项的快速项在各个方向的能量增长中的作用;本文还讨论了影响计算结果的几个主要因素。本文第四章运用可压缩RDT方法对几种基本流动进行了计算,对于球形压缩的计算给出了解析解,并且对这几种基本流动分析了解的各个模态之间的相互作用,最后在纯剪切流动中分析了畸变马赫数的影响。
其他文献
第一部分肥厚型心肌病(肥心病)住院患者的临床特征及其预后的危险因素研究目的:回顾性分析总结1333例肥心病住院患者的临床特征及其预后的危险因素。研究方法:分析总结中国医学科学院阜外医院和四川省人民医院共1333例肥心病住院患者的临床特征。以全因死亡、心血管死亡/心脏移植和猝死为研究终点,用SPSS 21.0软件进行生存曲线(Kaplan-Meier survival curve)分析计算累积生存估
肿瘤特异性生物标志物的挖掘是肿瘤发生、发展机制研究以及肿瘤防治的重要基础。主要的肿瘤生物标志物包括核酸、蛋白质、代谢物等。肿瘤类型多样,且存在组织特异性和肿瘤异质性的各种差异,对于不同类型肿瘤的分子特征进行深入挖掘,有助于为肿瘤调控机制研究和防治提供理论支持。我们前期研究发现WNT信号通路与多种恶性肿瘤的发生发展有关,本研究尝试以WNT信号通路与肿瘤的关系为切入点,借助多种手段探索WNT信号通路各
背景和目的:乳腺癌已经取代肺癌,成为全球第一大癌,但其死亡率仅排第五,这主要归功于乳腺癌筛查率的提高和辅助治疗的进步。乳腺癌早期诊断治疗后10年和20年内死于乳腺癌的风险分别比未加入筛查治疗者降低了60%和47%。因此,提高早期乳腺癌(Early Breast Cancer,EBC)的诊治疗效以及改善其预后,一直是临床研究工作的焦点。新辅助治疗(Neoadjuvant therapy,NAT)是指
γ-稳定树是随机可测紧度量空间,是树上个体的繁殖分布位于一个γ-稳定域的Galton-Watson树的标度极限,其中γ取值于(1,2]。 γ-稳定树构成了一类特殊的Le′vy树(Le Gall et al[1]中将Le′vy树做为连续状态分支过程的谱系结构引入),并且在γ=2时,我们称其为布朗情形,此时稳定树即为Aldous连续统随机树[2](Continuum Random Tree,简称CRT
平衡计分卡是一个系统性的战略管理体系,是一个核心的战略管理与执行的工具,是在对企业总体发展战略达成共识的基础上,将其四个角度的目标以及初始行动方案有效地结合在一起的一个战略管理与实施体系。它的主要目的是将企业战略转化为具体行动,以创造企业的竞争优势,然而有具体的活动就存在与战略指导不符的风险,这就要求企业在运用平衡计分卡进行战略管理的同时结合内部控制进行风险识别与应对。战略管理与内部控制不能割裂,
Hurwitz数是计数几何中的经典对象,它和曲线模空间的几何以及对称群的表示论密切相关。A. Hurwitz在19世纪的90年代考虑了射影直线P1的almost simple的分歧覆盖的计数问题,并把这个几何问题转化为一个组合问题,即将一个对称群中的元素分解为一些对换的乘积,从而得到了Hurwitz数的一个闭合公式,这个公式是用对称群的特征标给出的。借助于对称函数,Hurwitz数的生成函数可以写
随着信息数据交换需求爆炸式增长,传统的半双工模式已不能满足通信发展需求,如何提高频谱资源利用率、增加时间资源分配效率是下一代无线网络提供更高数据和吞吐量的关键因素。同时同频全双工(Co-time co-frequency full duplexing,CCFD)无线通信与传统的频分或时分双工系统相比,通过在同一载波下同时发送和接收信息,理论上具有将频谱效率翻倍的潜力,其最具挑战性的工作是如何抑制本
近年来,在5G、物联网、生物医疗设备、穿戴式装置等应用场景的发展下,小型化天线的设计逐渐成为天线领域中的研究热点。与常规天线相比,小型化天线具有结构紧凑的优势,在有限空间内仍然能具备良好的性能。由于受到传统电磁辐射理论的限制,在频段较低或空间受限的情况下,深度小型化的天线会面临辐射效率低、阻抗匹配难等原理性的困难。在传统小型化技术无法解决这一难题现状下,基于电荷加速运动产生电磁辐射的基本原理,人们
现代战争已经演化成节奏快、高烈度、立体化的科技战争。其中,以超材料吸波体为代表的雷达隐身技术与雷达探测技术间的对抗已经成为了战争中争胜的制高点。超材料吸波体通过表面谐振结构实现频率选择特性,通过损耗介质或集总电阻吸收电磁波能量,达到缩减目标雷达散射截面的目的,实现雷达隐身。现代雷达探测技术的日益发展要求吸波材料不仅要具备超宽带,高吸收率特性,还需兼备超低剖面,极化稳定等特性。传统的吸波体工作性能受
在无线通信系统中,滤波器起到信号选择的作用,在各种杂波干扰的环境中是必不可少的,研究高性能的滤波器对于微波射频技术的发展富有意义。本文主要是结合介质集成悬置线(Substrate Integrated Suspended Line,SISL)的优势,采用多模技术进行腔体滤波器的研究与设计。SISL采用多层印刷电路板技术,具有成本低、重量轻、损耗低、集成度高、自封装等优势,基于SISL平台设计的电路