摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 气相爆震理论研究综述 | 第13-17页 |
1.2.1 自持爆震波理论模型 | 第13-15页 |
1.2.2 爆震波结构及波面稳定性 | 第15-17页 |
1.3 弯曲管道内爆震起爆与传播研究综述 | 第17-20页 |
1.3.1 弯曲爆震管内爆震起爆研究 | 第17-18页 |
1.3.2 弯曲爆震管内爆震传播研究 | 第18-19页 |
1.3.3 弯曲管道射流起爆研究 | 第19-20页 |
1.4 自适应网格加密技术在爆震仿真中的应用研究 | 第20-23页 |
1.4.1 自适应网格加密技术分类 | 第21-23页 |
1.4.2 块结构自适应网格加密技术在爆震仿真中的优势 | 第23页 |
1.5 本文研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验系统与数值方法 | 第25-39页 |
2.1 弯曲爆震管实验系统介绍 | 第25-34页 |
2.1.1 爆震管系统 | 第26-29页 |
2.1.2 弯曲管道观测系统 | 第29-34页 |
2.2 数值仿真方法介绍 | 第34-38页 |
2.2.1 控制方程 | 第34-35页 |
2.2.2 化学反应模型 | 第35-36页 |
2.2.3 数值离散方法 | 第36页 |
2.2.4 自适应网格加密 | 第36页 |
2.2.5 边界条件 | 第36-37页 |
2.2.6 并行环境及并行策略 | 第37-38页 |
2.3 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 弯曲爆震管中爆震传播特性实验研究 | 第39-52页 |
3.1 实验操作流程及实验工况 | 第39-40页 |
3.2 弯曲爆震管中的爆震波结构 | 第40-43页 |
3.2.1 受弯曲壁面影响的激波结构 | 第40-41页 |
3.2.2 受弯曲壁面影响的爆震波结构 | 第41-43页 |
3.3 弯曲爆震管中爆震传播特性的变化规律 | 第43-48页 |
3.3.1 爆震波传播形式变化规律 | 第43-47页 |
3.3.2 爆震波传播速度变化规律 | 第47-48页 |
3.4 弯曲爆震管中爆震波稳定传播的临界条件 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 弯曲爆震管中爆震传播特性数值研究 | 第52-74页 |
4.1 计算域及边界条件设置 | 第52-53页 |
4.2 弯曲爆震管中爆震传播数值仿真算例验证 | 第53-56页 |
4.2.1 仿真方法可行性验证 | 第53-55页 |
4.2.2 块结构自适应网格加密技术验证 | 第55-56页 |
4.3 弯曲爆震管中爆震传播过程分析 | 第56-62页 |
4.3.1 弯曲爆震管中爆震波不稳定传播过程分析 | 第56-61页 |
4.3.2 弯曲爆震管中爆震波稳定传播过程分析 | 第61-62页 |
4.4 曲率半径对爆震传播特性的影响分析 | 第62-70页 |
4.4.1 曲率半径对爆震波传播形式的影响 | 第63-64页 |
4.4.2 曲率半径对横波结构形成的影响 | 第64-65页 |
4.4.3 曲率半径对爆震波恢复稳定传播的影响 | 第65-69页 |
4.4.4 曲率半径对爆震波传播速度的影响 | 第69-70页 |
4.5 弯曲角度及管道直径对爆震传播特性的影响分析 | 第70-72页 |
4.5.1 弯曲角度对爆震传播特性的影响 | 第70-71页 |
4.5.2 管道直径对爆震传播特性的影响 | 第71-72页 |
4.6 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 弯曲管道射流起爆机理数值研究 | 第74-87页 |
5.1 计算域及边界条件设置 | 第74-75页 |
5.2 弯曲管道射流起爆过程分析 | 第75-80页 |
5.2.1 直管爆震射流起爆过程 | 第75-78页 |
5.2.2 弯曲管道爆震射流起爆过程 | 第78-80页 |
5.3 弯曲管道对射流起爆的影响分析 | 第80-84页 |
5.3.1 弯曲管道对射流起爆临界条件的影响 | 第80-81页 |
5.3.2 亚临界弯管起爆工况爆震流场分析 | 第81-84页 |
5.4 弯曲管道对射流起爆的影响机理 | 第84-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-87页 |
第六章 结论与展望 | 第87-90页 |
主要研究成果 | 第87-88页 |
论文创新点 | 第88页 |
未来工作展望 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-98页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第98-99页 |
附录A | 第99-100页 |
附录B | 第100页 |