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可重复使用运载器热防护系统性能分析研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-7页
目录第7-12页
第一章 前言第12-36页
   ·可重复使用运载器(RLV)的国内外发展现状及特点第12-16页
     ·美国第12-13页
     ·日本第13-14页
     ·欧洲第14-15页
     ·前苏联/俄罗斯第15-16页
     ·国内第16页
   ·可重复使用运载器TPS方案的特点及发展第16-22页
     ·美国“航天飞机”第16-17页
     ·前苏联“暴风雪”航天飞机第17页
     ·法国“Hermes”航天飞机第17-18页
     ·日本“HOPE”航天飞机第18页
     ·英国“Hotol”空天飞机第18-19页
     ·美国“X-33”技术验证机第19页
     ·美国“空天飞机”第19-22页
   ·可重复使用防热结构和材料的应用特点及发展第22-30页
     ·复合材料热结构第22-23页
     ·陶瓷防热结构第23-27页
     ·金属防热结构和材枓第27-30页
     ·主动冷却防热结构第30页
   ·可重复使用热防护系统设计及理论研究发展动态第30-33页
   ·本文的主要内容第33-36页
第二章 TPS热分析方法研究第36-44页
   ·引言第36页
   ·Hermes热分析模型体系第36-38页
   ·TPS热分析研究第38-39页
   ·典型结构确定第39-41页
   ·TPS热分析过程第41-43页
   ·小结第43-44页
第三章 一般TPS热分析模型研究第44-59页
   ·引言第44页
   ·一般TPS热分析模型第44-49页
     ·模型简化分析第44-47页
     ·边界条件分析第47-49页
   ·一般TPS传热数值分析模型第49-55页
     ·控制方程离散化第49-52页
     ·内外边界条件离散化第52-53页
     ·空隙内辐射换热分析及方程离散第53-55页
   ·TPS质量模型第55-56页
   ·算例第56-57页
   ·小结第57-59页
第四章 陶瓷防热瓦/隔热毡传热数值分析方法研究及性能分析第59-72页
   ·引言第59页
   ·刚性陶瓷防热瓦/柔性隔热毡热分析模型第59-62页
   ·刚性陶瓷防热瓦/柔性隔热毡传热数值分析模型第62-64页
   ·性能参数及边界条件对温度响应及防热结构质量影响分析第64-70页
     ·隔热层厚度对温度响应影响第64-66页
     ·气动加热时间对温度响应影响第66-67页
     ·热流密度对温度响应影响第67-68页
     ·外边界条件对防热结构质量影响第68页
     ·内部冷结构承热载能力对温度响应影响第68-69页
     ·涂层发射率对温度响应及防热结构质量影响第69-70页
   ·小结第70-72页
第五章 多层隔热结构传热数值分析方法研究及性能分析第72-125页
   ·引言第72页
   ·多层隔热结构的结构特点及简化模型第72-73页
   ·多层隔热结构传热机理分析及数学分析模型第73-77页
     ·传热机理分析第73-76页
     ·当量导热系数分析第76-77页
   ·瞬态传热数值分析模型研究第77-85页
     ·单元划分第78页
     ·瞬态传热数值分析模型第78-82页
     ·纤维席内辐射数值分析模型第82-83页
     ·数值预测结果及瞬态实验第83-85页
   ·当量导热系数分析及稳态传热数值分析模型第85-87页
   ·性能参数分析第87-123页
     ·反射屏层数分析第88-93页
     ·反射屏位置分析第93-102页
     ·反射屏黑度分析第102-108页
     ·反射屏导热系数分析第108页
     ·纤维席厚度分析第108-115页
     ·纤维席密度分析第115-123页
   ·小结第123-125页
第六章 金属多层壁结构传热数值分析方法研究及性能分析第125-152页
   ·引言第125页
   ·金属多层壁结构的结构特点及模型简化第125-126页
   ·金属多层壁结构传热机理分析及瞬态传热数学模型第126-128页
   ·金属多层壁结构瞬态传热有限元数值分析模型第128-135页
     ·单元离散及内部区域离散方程第129-132页
     ·边界区域离散方程第132-134页
     ·总体方程合成及时间域离散第134-135页
   ·内辐射换热分析第135-137页
     ·角系数分析第135-136页
     ·热网络分析模型第136-137页
   ·当量导热系数分析及稳态传热数值分析模第137-139页
   ·金属多层壁结构性能参数分析第139-150页
     ·多层壁结构传热模型波纹数分析第139-140页
     ·波纹板高度对多层壁结构隔热性能影响第140-142页
     ·波纹板、隔板厚度对多层壁结构隔热性能影响第142-146页
     ·结构高度固定波纹夹层结构层数对隔热性能影响第146-149页
     ·结构宽度固定波纹数对结构隔热性能影响第149-150页
   ·小结第150-152页
第七章 蜂窝面板传热数值分析方法研究及性能分析第152-179页
   ·引言第152页
   ·TPS蜂窝面板的结构特点及模型简化第152-154页
   ·TPS蜂窝面板传热机理分析及瞬态传热数学模型第154-155页
   ·TPS蜂窝面板瞬态传热数值分析模型第155-164页
     ·单元划分第155-156页
     ·控制方程离散化分析第156-159页
     ·边界条件离散化分析第159-164页
   ·内辐射数值分析模型第164-167页
     ·热网络分析模型第164-165页
     ·角系数计算第165-167页
   ·蜂窝结构面板当量导热系数及稳态数值分析模型第167-170页
   ·TPS蜂窝面板性能参数分析第170-178页
     ·蜂窝面板高度对温度响应影响第170-174页
     ·蜂窝半径对温度响应影响第174页
     ·蜂窝侧壁厚度对温度响应影响第174-175页
     ·下盖板厚度对温度响应影响第175-177页
     ·上盖板厚度对温度响应影响第177页
     ·内表面黑度对温度响应影响第177-178页
   ·小结第178-179页
第八章 热防护系统总体优化设计初探第179-194页
   ·引言第179页
   ·可重复使用运载器的基本情况及有关初始条件第179-182页
   ·再入环境确定下TPS优化选择第182-186页
   ·TPS与气动热环境的优化选择第186-190页
     ·气动加热时间对各TPS质量关系影响第187-189页
     ·气动热流密度对各TPS质量关系影响第189-190页
   ·TPS与内部结构的优化选择第190-192页
     ·内部冷结构材料对TPS质量影响第190-191页
     ·内部冷结构厚度对TPS质量影响第191-192页
   ·小结第192-194页
第九章 总结与展望第194-201页
   ·全文总结第194-199页
   ·工作展望第199-201页
参考文献第201-206页
附录第206-211页
致谢第211-212页
博士在读期间发表论文第212-213页
西北工业大学学位论文知识产权声明书第213页
西北工业大学学位论文原创性声明第213页

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