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超声速气流中气化煤油的喷注与燃烧特性研究

摘要第13-15页
Abstract第15-17页
第一章 绪论第18-35页
    1.1 研究背景与意义第18-19页
    1.2 吸热型碳氢燃料在再生冷却型超燃冲压发动机中的应用第19-25页
        1.2.1 两类再生冷却燃料的基本性质第19-21页
        1.2.2 吸热型碳氢燃料的热沉问题第21-22页
        1.2.3 吸热型碳氢燃料在冷却通道内的热物理性质第22-25页
    1.3 气化煤油的喷注与燃烧特性研究进展第25-32页
        1.3.1 基于广义对应状态法则和替代模型的煤油热物性计算方法第25-27页
        1.3.2 气化碳氢燃料喷注特性研究进展第27-30页
        1.3.3 超临界和裂解态煤油的超声速燃烧性能研究进展第30-32页
    1.4 本文研究内容及章节安排第32-35页
第二章 试验系统与数值模拟方法第35-45页
    2.1 试验系统第35-42页
        2.1.1 试验台架第35-36页
        2.1.2 空气加热器第36-37页
        2.1.3 超声速模型燃烧室第37-38页
        2.1.4 煤油加热器系统第38-40页
        2.1.5 供应系统第40页
        2.1.6 常规测量装置与光学观测系统第40-42页
    2.2 数值模拟方法第42-44页
        2.2.1 控制方程与计算方法第42-43页
        2.2.2 网格生成第43页
        2.2.3 边界条件第43页
        2.2.4 算例验证第43-44页
    2.3 小结第44-45页
第三章 气化RP-3 超声速流动特性研究第45-66页
    3.1 理论分析与试验研究方法第45-50页
        3.1.1 数值等熵加速法第45-48页
        3.1.2 试验研究方法第48-50页
    3.2 超临界与气态RP-3 一维超声速流动特性分析第50-59页
        3.2.1 真实气体效应对RP-3 超声速流动特性的影响第50-54页
        3.2.2 替代模型对计算结果的影响第54-55页
        3.2.3 基于临界参数的替代模型使用方法修正第55-59页
    3.3 气化RP-3 超声速流动特性试验研究第59-64页
        3.3.1 超临界态RP-3 超声速流动特性第59-62页
        3.3.2 气态RP-3 超声速流动特性第62-63页
        3.3.3 裂解态RP-3 超声速流动特性试第63-64页
    3.4 小结第64-66页
第四章 超声速气流中气化RP-3 的喷注特性研究第66-87页
    4.1 超临界与气态RP-3 流动壅塞时的流量特性研究第66-75页
        4.1.1 基于替代模型的气化RP-3 流量特性分析第66-70页
        4.1.2 气化RP-3 流量特性试验第70-72页
        4.1.3 RP-3 状态变化对喷嘴设计的影响第72-75页
    4.2 超声速气流中超临界RP-3 横向喷注的穿透深度第75-85页
        4.2.1 穿透深度获取方法第75-79页
        4.2.2 试验结果及分析第79-82页
        4.2.3 气化RP-3 超声速喷注特性分析第82-85页
    4.3 小结第85-87页
第五章 单边扩张型并联凹腔燃烧室超声速燃烧特性研究第87-104页
    5.1 试验方法第87-90页
        5.1.1 并联凹腔模型燃烧室结构与试验工况第87-88页
        5.1.2 试验结果处理方法第88-90页
    5.2 不同燃烧模态下并联凹腔燃烧室的火焰稳定特性与流场特征第90-100页
        5.2.1 燃烧室壁面静压分布与发动机工作模态第90-91页
        5.2.2 平均火焰形态第91-94页
        5.2.3 超燃模态下的燃烧流场第94-97页
        5.2.4 亚燃模态下的燃烧流场第97-100页
    5.3 并联凹腔燃烧室内火焰之间的相互作用第100-103页
        5.3.1 合作效应第100页
        5.3.2 竞争效应第100-103页
    5.4 小结第103-104页
第六章 燃料成分与相态对并联凹腔燃烧室火焰稳定与燃烧特性的影响第104-128页
    6.1 试验方法第104-108页
        6.1.1 燃料选择第104-105页
        6.1.2 点火启动方案第105-108页
    6.2 燃料成分和相态对并联凹腔燃烧室火焰稳定特性的影响第108-117页
        6.2.1 点火延迟时间第108页
        6.2.2 贫燃稳焰边界第108-110页
        6.2.3 贫燃稳焰边界下的燃烧室壁面静压分布与火焰特征第110-112页
        6.2.4 熄火过程第112-117页
    6.3 燃料成分对并联凹腔燃烧室燃烧特性的影响第117-124页
        6.3.1 试验工况第117页
        6.3.2 燃烧室壁面静压分布第117-119页
        6.3.3 燃烧效率第119页
        6.3.4 推力增益与燃料比冲第119-121页
        6.3.5 平均可见光火焰图像第121-122页
        6.3.6 分析与讨论第122-124页
    6.4 燃料相态对并联凹腔燃烧室燃烧特性的影响第124-127页
        6.4.1 试验工况第124页
        6.4.2 试验结果与分析第124-127页
    6.5 小结第127-128页
第七章 凹腔布置方案对气化RP-3 和乙烯燃烧特性的影响第128-139页
    7.1 不同当量比下凹腔布置方案对气化RP-3 燃烧特性的影响第128-133页
        7.1.1 试验工况第128页
        7.1.2 燃烧室壁面静压分布与释热分布特性第128-130页
        7.1.3 火焰特征第130-132页
        7.1.4 燃烧性能第132-133页
    7.2 凹腔布置方案对分布式喷注的气化RP-3 与乙烯燃烧特性的影响第133-138页
        7.2.1 试验工况第133页
        7.2.2 燃烧室壁面静压分布第133-135页
        7.2.3 火焰特征第135-137页
        7.2.4 燃烧性能第137-138页
    7.3 小结第138-139页
第八章 结论与展望第139-143页
    8.1 取得的主要研究成果第139-141页
    8.2 论文主要创新点第141页
    8.3 下一步工作展望第141-143页
致谢第143-145页
参考文献第145-159页
作者在学期间取得的学术成果第159页

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