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液体火箭发动机推力室及钝体头锥发汗冷却研究

摘要第1-5页
Abstract第5-15页
第1章 引言第15-33页
   ·课题背景及意义第15-18页
   ·发汗冷却研究概述第18-29页
   ·研究现状第29-31页
   ·本文研究内容第31-33页
第2章 液体火箭发动机推力室发汗冷却数值模拟第33-64页
   ·引言第33页
   ·物理模型及网格划分第33-35页
   ·数学模型及边界条件第35-46页
     ·边界条件第35-36页
     ·流动状态的判断第36-38页
     ·基本方程第38-39页
     ·湍流模型第39-43页
     ·多孔介质流动换热模型第43-44页
     ·物性模型第44-46页
     ·传质模型第46页
   ·计算方法第46-48页
     ·求解器第46-47页
     ·数值计算格式第47页
     ·自定义模型的加入第47页
     ·加速计算收敛的一些方法第47-48页
   ·结果与分析第48-62页
     ·数值模拟结果与实验验证第48-52页
     ·数值计算结果与气动理论公式对比第52-56页
     ·注入率对气壁温及冷却效率的影响第56-58页
     ·发汗冷却对壁温峰值的影响第58-59页
     ·发汗冷却对喷管边界层的影响第59-62页
   ·本章小结第62-64页
第3章 发汗冷却喷管多孔壁面的分段设计分析第64-79页
   ·引言第64页
   ·整段烧结多孔壁发汗冷却的问题第64-69页
   ·多孔壁的分段与冷却剂进口压力分配原则第69-71页
   ·多孔壁分段发汗冷却的效果第71-76页
   ·分段设计具体应用第76-78页
   ·本章小结第78-79页
第4章 钝体头锥发汗冷却实验研究第79-108页
   ·引言第79页
   ·实验系统概述第79-88页
     ·烧结多孔实验段及冷却剂参数第82-87页
     ·实验段在主流风洞中的安装第87-88页
   ·物理量的测量第88-90页
   ·实验步骤第90-91页
     ·不同注入率影响的实验第90-91页
     ·不同主流温度影响实验第91页
     ·不同主流Re 影响的实验第91页
   ·实验误差分析第91-93页
   ·实验结果及分析第93-107页
     ·相同主流速度下不同注入率的影响第93-99页
     ·相同注入率下不同主流温度影响第99-101页
     ·不同主流Re 的影响第101-104页
     ·钝体头锥多孔介质中流动实验结果与分析第104-107页
   ·本章小结第107-108页
第5章 钝体头锥发汗冷却数值模拟研究第108-136页
   ·引言第108页
   ·钝体头锥的发汗冷却数值模拟研究第108-132页
     ·物理模型及网格划分第108-110页
     ·数学模型及控制方程第110页
     ·边界条件及计算方法第110-112页
     ·数值计算结果的实验验证第112-113页
     ·不同渗透率的影响第113-116页
     ·不同孔隙率的影响第116-118页
     ·不同烧结多孔颗粒基质材料的影响第118-120页
     ·边界条件取速度进口或压力进口的影响第120-123页
     ·尾迹流及冷却剂腔室边界的影响第123-127页
     ·异质冷却剂的影响第127-132页
   ·发汗冷却对下游无发汗壁面的有效性第132-135页
     ·物理模型及网格划分第132-133页
     ·计算结果分析第133-135页
   ·本章小结第135-136页
第6章 超音速导弹弹头发汗冷却初步数值模拟研究第136-158页
   ·引言第136页
   ·物理模型及网格划分第136-143页
   ·数值模拟及结果分析第143-156页
     ·超音速弹头发汗冷却的有效性第147-151页
     ·异质气体发汗的比较第151-156页
   ·本章小结第156-158页
第7章 结论第158-160页
参考文献第160-168页
致谢第168-169页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第169-170页

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