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超声速流场PIV速度场测量技术研究

符号表第11-12页
摘要第12-13页
ABSTRACT第13-14页
第一章 绪论第15-26页
    1.1 研究背景与研究意义第15-16页
    1.2 研究进展第16-24页
        1.2.1 流场观测技术第16-17页
        1.2.2 PIV技术应用概况第17-24页
    1.3 论文主要研究内容第24-26页
第二章 试验系统与测量系统第26-39页
    2.1 超声速燃烧试验系统第26-30页
        2.1.1 直连式试验台系统第26页
        2.1.2 管路供应系统第26-27页
        2.1.3 空气加热器第27-28页
        2.1.4 超声速燃烧实验段第28-29页
        2.1.5 测控系统第29-30页
    2.2 流场测量技术第30-33页
        2.2.1 压力扫描阀第30-31页
        2.2.2 PIV测量系统第31-33页
        2.2.3 高速摄影第33页
    2.3 数值模拟方法第33-39页
        2.3.1 燃烧流动控制方程第33-35页
        2.3.2 湍流模型第35-36页
        2.3.3 化学反应动力学模型第36-37页
        2.3.4 计算方法第37-38页
        2.3.5 算例验证第38-39页
第三章 超声速气流中高总温流场速度场测量研究第39-51页
    3.1 实验方案第39-42页
    3.2 高总温流场速度场测量第42-46页
        3.2.1 高总温来流流场理论速度计算第42页
        3.2.2 速度场计算步骤第42-43页
        3.2.3 粒子浓度调配第43-46页
    3.3 高总温流场速度场分析第46-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第四章 超声速气流中燃烧流场速度场测量研究第51-83页
    4.1 实验方案第51-54页
    4.2 乙烯燃烧流场速度场分析第54-76页
    4.3 数值仿真速度场分析第76-77页
    4.4 燃料喷注方案对燃烧流场结构的影响第77-81页
        4.4.1 燃料喷注当量比对流场结构的影响第77-79页
        4.4.2 燃料喷注距离对流场结构的影响第79-81页
    4.5 本章小结第81-83页
总结和展望第83-85页
致谢第85-87页
参考文献第87-91页
作者在学期间取得的学术成果第91页

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