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固体燃料冲压发动机工作过程研究

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-13页
图表目录第13-18页
符号说明第18-20页
1. 绪论第20-39页
   ·研究背景及意义第20-21页
   ·国内外研究概况及发展趋势第21-35页
     ·固体燃料冲压发动机在导弹和炮弹增程中的应用第21-25页
     ·固体燃料冲压发动机实验研究第25-31页
     ·固体燃料与贫氧推进剂研究第31-32页
     ·固体燃料冲压发动机内流特性与燃烧特性的数值模拟第32-35页
   ·固体燃料的热解特性第35-38页
   ·本文主要工作第38-39页
2 固体燃料冲压发动机工作过程物理数学模型第39-57页
   ·固体燃料冲压发动机工作过程第39-45页
     ·燃料退移速率分析第40-42页
     ·固体燃料的热解模型第42-44页
     ·固体燃料的燃料退移速率模型第44-45页
   ·基本假设及控制方程组第45-49页
     ·进气道控制方程组第45-47页
     ·SFRJ燃烧室控制方程组第47-49页
   ·湍流模型第49-53页
     ·RNG k-ε模型第51页
     ·Reynolds应力模型第51-53页
   ·壁面函数第53-54页
   ·燃烧模型第54-55页
   ·有限体积法第55页
   ·边界条件与计算流程第55-56页
   ·小结第56-57页
3 弹用超声速进气道设计与数值模拟第57-81页
   ·超声速进气道设计及分析第57-69页
     ·超声速扩压段设计第58-60页
     ·亚声速扩压段设计第60-61页
     ·外罩型面设计第61-62页
     ·进气道工作状态及性能参数第62-64页
     ·外罩前缘对进气道性能的影响第64-69页
   ·弹用超声速进气道选型与参数设计第69页
     ·技术指标第69页
     ·选型与参数设计第69页
   ·弹用超声速进气道数值模拟研究第69-80页
     ·计算模型与网格第69-70页
     ·边界条件第70-71页
     ·计算结果与分析第71-80页
   ·小结第80-81页
4 弹用超声速进气道实验研究第81-92页
   ·实验目的与方法第81-82页
     ·实验模型第81页
     ·实验方法第81-82页
   ·实验装置及条件第82-83页
   ·实验结果与分析第83-91页
     ·进气道外部流场分析第84-86页
     ·数值模拟结果与实验结果的比较第86-91页
   ·小结第91-92页
5 固体燃料冲压发动机燃烧室数值模拟第92-113页
   ·PMMA热解过程第92-100页
     ·汽化热第93-94页
     ·热力学数据第94-96页
     ·定压比热的估算第96-99页
     ·标准生成焓和熵的估算第99-100页
   ·计算模型及边界条件第100-101页
   ·计算结果与分析第101-111页
     ·入口空气质量流率对SFRJ燃烧特性的影响第101-106页
     ·入口空气总温对SFRJ燃烧特性的影响第106-109页
     ·药柱通道直径对SFRJ燃烧特性的影响第109-111页
   ·小结第111-113页
6 固体燃料冲压发动机直连式实验研究第113-133页
   ·固体燃料冲压发动机直连式实验系统简介第113-116页
     ·硬件组成第114-115页
     ·测量控制系统第115-116页
   ·PMMA固体燃料直连式实验发动机设计第116-120页
     ·燃烧中止系统第117-118页
     ·点火装置第118页
     ·实验发动机设计第118-120页
     ·实验工况第120页
   ·实验结果与分析第120-125页
     ·药柱通道直径的影响第121-122页
     ·燃烧室压强的影响第122-124页
     ·燃烧室入口马赫数的影响第124-125页
   ·实验数据处理第125-131页
     ·平均燃料退移速率分析第125-128页
     ·回流区长度分析第128-129页
     ·数值模拟与实验结果的对比第129-131页
   ·小结第131-133页
7 结论与展望第133-137页
   ·本文工作总结第133-135页
   ·本文创新点第135页
   ·未来展望第135-137页
致谢第137-138页
参考文献第138-147页
攻读博士学位期间发表的论文第147-148页
攻读博士学位期间参加的科研情况第148页

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