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小推力液氧/甲烷发动机喷雾燃烧特性研究

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 研究背景及意义第15-17页
    1.2 无毒推进剂小推力发动机研究进展第17-20页
        1.2.1 国外无毒推进剂小推力发动机发展情况第17-19页
        1.2.2 我国的无毒推进剂小推力发动机研究进展第19-20页
    1.3 小推力发动机冷却技术研究进展第20-22页
    1.4 推进剂雾化燃烧理论研究进展第22-23页
    1.5 本文主要研究工作第23-25页
第二章 小推力液氧/甲烷发动机冷试试验设计第25-38页
    2.1 试验研究对象第25-30页
        2.1.1 同轴离心式喷嘴第26-27页
        2.1.2 互击式喷嘴第27-29页
        2.1.3 发动机结构第29-30页
    2.2 雾化试验系统第30-34页
    2.3 试验方案第34-36页
        2.3.1 实验工况第35页
        2.3.2 实验数据处理方法第35-36页
    2.4 本章小结第36-38页
第三章 小推力液氧/甲烷发动机喷注器冷试研究第38-60页
    3.1 喷注器流量特性第38-44页
        3.1.1 同轴离心式喷嘴方案喷注器流量特性第38-41页
        3.1.2 气液互击式喷嘴流量特性第41-42页
        3.1.3 液液互击式喷嘴流量特性第42-44页
    3.2 雾化特性第44-55页
        3.2.1 同轴离心式喷嘴方案喷注器雾化特性第45-49页
        3.2.2 气液互击式喷嘴雾化特性第49-51页
        3.2.3 液液互击式喷嘴雾化特性第51-55页
    3.3 喷雾轴向速度分布第55-58页
    3.4 雾化锥角分析第58页
    3.5 本章小结第58-60页
第四章 小推力液氧/甲烷发动机燃烧过程数值仿真方法第60-73页
    4.1 物理模型第60-61页
        4.1.1 发动机燃烧室几何构型第60页
        4.1.2 发动机燃烧室网格划分第60-61页
        4.1.3 数值计算网格无关性验证第61页
    4.2 数值计算模型第61-68页
        4.2.1 控制方程第62-65页
        4.2.2 湍流模型第65页
        4.2.3 化学反应模型第65-66页
        4.2.4 喷雾模型第66页
        4.2.5 基于Euler-Euler法的VOF模型第66-68页
    4.3 数值仿真方法第68-70页
        4.3.1 发动机数值仿真思路第68页
        4.3.2 网格生成第68-69页
        4.3.3 求解器的选择第69-70页
        4.3.4 流体物性参数第70页
    4.4 定解条件第70-72页
        4.4.1 壁面边界条件第71页
        4.4.2 进出口边界条件第71-72页
    4.5 本章小结第72-73页
第五章 小推力液氧/甲烷发动机燃烧过程的数值仿真第73-93页
    5.1 小推力液氧/甲烷发动机基准工况燃烧流场数值仿真第73-77页
        5.1.1 发动机结构与工作参数第73-74页
        5.1.2 液体火箭发动机性能参数第74-75页
        5.1.3 计算结果分析第75-77页
    5.2 液膜冷却流量对燃烧室性能的影响第77-83页
        5.2.1 液膜冷却方案第77页
        5.2.2 液膜冷却流量对温度场的影响第77-81页
        5.2.3 液膜冷却流量对推力性能的影响第81-83页
    5.3 雾化粒径对燃烧室性能的影响第83-86页
        5.3.1 对比仿真方案第83页
        5.3.2 雾化粒径对燃烧室温度场的影响第83-85页
        5.3.3 雾化粒径对燃烧室推力性能的影响第85页
        5.3.4 雾化粒径对燃烧室气态甲烷质量分布的影响第85-86页
    5.4 燃烧室特征长度对燃烧室性能的影响第86-91页
        5.4.1 特征长度对温度场的影响第87-89页
        5.4.2 特征长度对推力性能的影响第89-90页
        5.4.3 特征长度对液相质量分数的影响第90-91页
        5.4.4 特征长度对甲烷体积分数的影响第91页
    5.5 本章小结第91-93页
第六章 总结与展望第93-96页
    6.1 全文工作总结第93-94页
    6.2 下一步工作展望第94-96页
致谢第96-98页
参考文献第98-102页
作者在学期间取得的学术成果第102页

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