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固体脉冲推力器设计与性能仿真分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第9-19页
    1.1 研究背景与意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-18页
        1.2.1 脉冲推力器设计第10-14页
        1.2.2 脉冲推力器性能研究第14-16页
        1.2.3 脉冲推力器优化设计第16-18页
    1.3 论文主要研究内容第18-19页
2 固体脉冲推力器设计第19-31页
    2.1 总体设计要求第19页
    2.2 装药及燃烧室设计第19-26页
        2.2.1 装药设计第19-21页
        2.2.2 燃烧室及喷管结构设计第21-26页
    2.3 点火装置设计第26-30页
        2.3.1 点火器设计第26-28页
        2.3.2 点火药计算与选择第28-30页
    2.4 小结第30-31页
3 固体脉冲推力器热力计算第31-54页
    3.1 热力计算理论基础第31-36页
        3.1.1 基本假设第31页
        3.1.2 质量守恒方程第31-32页
        3.1.3 能量守恒方程第32页
        3.1.4 化学平衡方程第32-35页
        3.1.5 热力计算基本流程第35-36页
    3.2 燃烧室平衡组分计算第36-38页
    3.3 燃烧产物热力学性能参数计算第38-40页
    3.4 喷管的热力计算第40-45页
        3.4.1 流动过程分析第40-41页
        3.4.2 喷管性能参数计算第41-43页
        3.4.3 Laval喷管中的流动与激波第43-45页
    3.5 喷管流动过程仿真分析第45-53页
        3.5.1 计算流体力学基础第45-47页
        3.5.2 计算模型第47-48页
        3.5.3 计算结果与分析第48-53页
    3.6 小结第53-54页
4 固体脉冲推力器内弹道仿真与优化设计第54-68页
    4.1 内弹道模型第54页
    4.2 控制方程第54-57页
    4.3 仿真结果与分析第57-62页
        4.3.1 仿真结果的试验验证第57-59页
        4.3.2 点火药量对内弹道特性的影响分析第59-60页
        4.3.3 喉径对内弹道特性的影响分析第60-62页
    4.4 固体脉冲推力器优化设计第62-67页
        4.4.1 多岛遗传算法第62-64页
        4.4.2 结构优化模型第64-65页
        4.4.3 编码第65页
        4.4.4 约束条件处理方法第65-66页
        4.4.5 优化结果与分析第66-67页
    4.5 小结第67-68页
5 总结与展望第68-69页
    5.1 论文主要研究成果第68页
    5.2 下一步工作展望第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-74页
附录第74页

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