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激波—火焰—边界层相互作用过程的数值计算

致谢第4-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第14-23页
    1.1 研究背景和意义第14-18页
        1.1.1 爆燃波与爆震波第14-15页
        1.1.2 爆震发动机第15-18页
    1.2 激波与火焰相互作用数值研究现状第18-20页
        1.2.1 超音速湍流燃烧的数值计算第18-20页
        1.2.2 激波-火焰-边界层的相互作用第20页
    1.3 本文主要研究内容及章节安排第20-23页
2 多组分气相反应流控制方程第23-35页
    2.1 引言第23页
    2.2 多组分可压缩守恒方程第23页
    2.3 热力学性质第23-25页
        2.3.1 理想气体混合物第23-24页
        2.3.2 混合物状态方程第24-25页
        2.3.3 定容比热、定压比热和比热比第25页
    2.4 分子输运属性第25-27页
        2.4.1 粘性应力第25-26页
        2.4.2 热流通量第26页
        2.4.3 组分扩散第26-27页
    2.5 化学反应动力学第27-28页
    2.6 大涡模拟和动态增厚火焰模型第28-35页
        2.6.1 大涡模拟技术第28-32页
        2.6.2 动态增厚火焰模型第32-35页
3 爆震现象第35-46页
    3.1 引言第35页
    3.2 一维爆震波第35-40页
        3.2.1 Rayleigh线第36-38页
        3.2.2 Hugoniot曲线第38-40页
    3.3 爆震波结构第40-46页
        3.3.1 ZND模型第40-41页
        3.3.2 CJ速度和ZND模型数值计算第41-46页
4 高精度数值离散格式及激波捕捉方法第46-59页
    4.1 引言第46页
    4.2 TTGC离散格式第46-48页
    4.3 激波捕捉方法第48-50页
        4.3.1 传统人工粘性激波捕捉方法第48-49页
        4.3.2 超粘性激波捕捉方法第49-50页
    4.4 算例验证第50-58页
        4.4.1 一维激波管问题第50-51页
        4.4.2 一维Shu-Osher问题第51-53页
        4.4.3 二维激波与气泡相互作用第53-56页
        4.4.4 二维激波与圆柱的相互作用第56-58页
    4.5 本章小结第58-59页
5 激波-火焰-边界层的相互作用第59-74页
    5.1 引言第59页
    5.2 激波与边界层的相互作用第59-64页
    5.3 激波-火焰-边界层的相互作用第64-72页
        5.3.1 入射马赫数M=1.9第65-67页
        5.3.2 入射马赫数M=2.1第67-72页
    5.4 本章小结第72-74页
6 总结与展望第74-77页
    6.1 本文主要工作总结第74-75页
    6.2 本文的主要创新点第75页
    6.3 未来工作的展望第75-77页
参考文献第77-81页
作者简历第81页

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