超声速燃烧室长时间工作稳燃支板性能研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
1.1 课题背景及来源 | 第8-9页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第8页 |
1.1.2 课题的来源 | 第8-9页 |
1.2 课题研究的目的和意义 | 第9-13页 |
1.2.1 超声速燃烧的复杂性与关键问题 | 第9-12页 |
1.2.2 本研究课题的意义 | 第12-13页 |
1.3 国内外在该方向的研究现状及分析 | 第13-19页 |
1.3.1 超声速燃烧室稳定燃烧技术研究 | 第13-15页 |
1.3.2 等离子体助燃研究 | 第15-16页 |
1.3.3 支板冷却方法及逆流冷却研究现状 | 第16-18页 |
1.3.4 国内外文献综述的简析 | 第18-19页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 支板流场中气体驻留时间特性分析 | 第20-33页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 气体驻留时间与稳定燃烧的关系 | 第20-21页 |
2.3 基于MATLAB的气体驻留时间计算方法 | 第21-27页 |
2.3.1 基于Matlab气体驻留时间计算方法 | 第21-22页 |
2.3.2 气体驻留时间计算的可靠性验证 | 第22-24页 |
2.3.3 典型无后掠支板流场气体驻留时间分析 | 第24-27页 |
2.4 结构参数对支板回流区气体驻留时间的影响 | 第27-32页 |
2.4.1 不同厚度支板气体驻留时间研究 | 第27-29页 |
2.4.2 不同侧面掠角支板气体驻留时间研究 | 第29-31页 |
2.4.3 不同长度支板气体驻留时间的影响 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 支板逆流喷射冷却特性研究 | 第33-45页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 支板冷却关键问题 | 第33-34页 |
3.3 逆流喷射冷却支板方案介绍 | 第34-36页 |
3.3.1 借鉴飞行器头部冷却的支板冷却方案介绍 | 第34-35页 |
3.3.2 数学物理模型 | 第35-36页 |
3.4 支板逆流喷射冷却机理分析 | 第36-44页 |
3.4.1 逆流喷射对支板冷却效果 | 第36-38页 |
3.4.2 逆流喷射对支板流场的影响 | 第38-41页 |
3.4.3 逆流喷射对支板流场气动性能的影响 | 第41-42页 |
3.4.4 不同总温二次流对支板冷却影响 | 第42页 |
3.4.5 低冷却剂喷射压力下支板性能的影响 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 稳燃支板构设计与数值计算 | 第45-65页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 稳燃支板结构设计 | 第45-48页 |
4.2.1 基于气体驻留时间稳燃支板设计方案 | 第45-46页 |
4.2.2 等离子体点火系统(PIS)设计 | 第46-48页 |
4.3 锯齿形稳燃支板数值模拟与分析 | 第48-58页 |
4.3.1 数学物理模型和计算方法 | 第48-51页 |
4.3.2 无煤油喷射三种支板流场计算结果分析 | 第51-53页 |
4.3.3 锯齿形支板煤油喷射流场计算和分析 | 第53-58页 |
4.4 逆流喷射冷却支板煤油喷射流场数值计算 | 第58-61页 |
4.4.1 计算模型和计算方法 | 第58-59页 |
4.4.2 逆流喷射冷却支板数值计算结果 | 第59-61页 |
4.5 长时间工作稳燃支板结构设计 | 第61-63页 |
4.5.1 长时间稳燃支板结构方案 | 第61-62页 |
4.5.2 燃烧冷却煤油比例分配 | 第62-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 超声速燃烧室稳燃支板实验研究 | 第65-79页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 超声速直连式实验台介绍 | 第65-67页 |
5.2.1 实验台总体结构介绍 | 第65-66页 |
5.2.2 实验台主要部件介绍 | 第66-67页 |
5.3 等离子体装置点火实验 | 第67-72页 |
5.3.1 实验原理和实验系统介绍 | 第67-69页 |
5.3.2 PIS工作特性实验 | 第69-72页 |
5.4 超声速燃烧室稳燃支板及等离子体点火实验 | 第72-78页 |
5.4.1 实验系统及实验原理 | 第72-74页 |
5.4.2 PIS和JC支板超声速燃烧室实验 | 第74-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第86-88页 |
致谢 | 第88页 |