某小型航空发动机主燃烧室结构设计技术研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
·研究背景及意义 | 第10-14页 |
·研究趋势及国内外研究状况 | 第14-22页 |
·研究趋势 | 第14-18页 |
·国内外研究状况 | 第18-22页 |
·本文的研究目标及研究内容 | 第22-23页 |
第二章 主燃烧室总体结构设计研究 | 第23-41页 |
·燃烧室的功用及其重要性 | 第23-24页 |
·燃烧室工作环境分析 | 第24页 |
·燃烧室总体设计要求 | 第24-26页 |
·燃烧室总体结构设计 | 第26-40页 |
·小型航空发动机燃烧室主要特征 | 第26页 |
·燃烧室类型选择 | 第26-27页 |
·机匣的承力形式研究 | 第27-30页 |
·火焰筒的安排、定位与支撑研究 | 第30-35页 |
·火焰筒的安排 | 第30-31页 |
·火焰筒定位与支承 | 第31-35页 |
·喷嘴设计与总管的安排 | 第35-37页 |
·喷嘴和总管的设计要求 | 第35-36页 |
·喷嘴形式的选择研究 | 第36页 |
·燃油总管的设计与安排 | 第36-37页 |
·点火系统设计与安排 | 第37-40页 |
·点火系统设计要求 | 第37-38页 |
·点火方式的选择研究 | 第38页 |
·电嘴的安排 | 第38-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第三章 主燃烧室部件结构设计研究 | 第41-71页 |
·扩压器结构设计研究 | 第41-50页 |
·扩压器结构设计要求 | 第41-42页 |
·扩压器类型选择研究 | 第42-43页 |
·扩压器结构设计 | 第43-45页 |
·燃烧室机匣选材分析 | 第45-48页 |
·燃烧室机匣强度计算验证 | 第48-49页 |
·计算模型 | 第48页 |
·计算结果 | 第48-49页 |
·性能计算验证 | 第49-50页 |
·扩压器数值计算 | 第49-50页 |
·火焰筒结构设计研究 | 第50-61页 |
·火焰筒结构设计要求 | 第50-51页 |
·火焰筒结构设计 | 第51-58页 |
·火焰筒头部结构设计 | 第51-53页 |
·火焰筒的造型研究 | 第53-54页 |
·火焰筒冷却结构设计研究 | 第54-56页 |
·火焰筒上各孔的结构设计 | 第56-58页 |
·火焰筒选材分析 | 第58-59页 |
·火焰筒强度计算验证 | 第59-60页 |
·计算模型 | 第59页 |
·计算结果 | 第59-60页 |
·性能计算验证 | 第60-61页 |
·火焰筒数值计算 | 第60-61页 |
·燃油系统结构设计研究 | 第61-66页 |
·燃油系统结构设计要求 | 第61-62页 |
·燃油系统结构设计 | 第62-65页 |
·离心喷嘴结构设计 | 第62-65页 |
·燃油总管结构与安排 | 第65页 |
·燃油系统选材分析 | 第65-66页 |
·燃烧室性能计算验证 | 第66-68页 |
·燃烧室部件试验和发动机整机试验考核 | 第68-70页 |
·燃烧室部件试验考核 | 第68-69页 |
·发动机整机试验考核 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第四章 结论和展望 | 第71-73页 |
·主要设计结果 | 第71-72页 |
·结论 | 第72页 |
·前景展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
附录 A | 第77-82页 |
在学期间取得的研究成果 | 第82-83页 |