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 |