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凝聚相微粒对固体火箭发动机点火过程影响

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-16页
   ·研究的目的和意义第10-11页
   ·国内外研究状况第11-14页
     ·固体火箭发动机点火瞬态过程研究第11-13页
     ·固体火箭发动机两相流研究现状第13-14页
   ·本文的研究内容第14-16页
第2章 固体火箭发动机点火理论第16-28页
   ·固体火箭发动机点火过程分析第16-22页
     ·点火过程物理描述第16-18页
     ·点火过程成功的标准第18页
     ·点火过程物理-化学模型第18-20页
     ·点火准则第20页
     ·点火药的燃烧产物中凝聚相微粒存在第20-22页
   ·固体火箭发动点火瞬态过程数值模拟第22-25页
     ·零维模型点火瞬态过程数学描述第22-23页
     ·二维轴对称模型流场控制方程第23-25页
     ·推进剂的热传导方程第25页
   ·数值模拟中用到的模型第25-27页
     ·湍流模型第25-26页
     ·辐射模型第26-27页
     ·计算方法第27页
   ·本章小结第27-28页
第3章 固体火箭发动机点火瞬态过程模拟第28-57页
   ·固体火箭发动机点火瞬态过程纯气相模拟第28-43页
     ·固体火箭发动机二维轴对称模型建立第28-30页
     ·固体火箭发动机点火器模拟第30-32页
     ·固体推进剂燃烧模拟第32-33页
     ·推进剂点火条件第33页
     ·其它的条件设置第33页
     ·模拟结果分析第33-43页
   ·点火药燃烧产物夹杂凝聚相微粒时点火瞬态过程模拟第43-55页
     ·随机颗粒轨道模型第44-46页
     ·固体火箭发动机点火瞬态过程模拟第46页
     ·模拟结果分析第46-48页
     ·纯气相与夹杂凝聚颗粒模拟结果比较第48-55页
   ·本章小结第55-57页
第4章 凝聚相微粒不同因素对发动机点火瞬态过程影响第57-73页
   ·凝聚相含量对点火瞬态过程影响第57-66页
     ·不同凝聚相含量时点火瞬态过程数值模拟第57-58页
     ·数值模拟结果分析第58-66页
   ·凝聚相微粒不同尺寸对点火瞬态过程影响第66-72页
     ·凝聚相微粒不同时尺寸点火瞬态过程数值模拟第67页
     ·数值模拟结果分析第67-72页
   ·本章小结第72-73页
结论第73-76页
参考文献第76-80页
攻读硕士期间所发表的论文和取得科研成果第80-81页
致谢第81页

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