过氧化氢自燃点火器的试验研究
摘要 | 第1-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
·自燃发动机的研究意义 | 第13-15页 |
·国内外相关研究的现状以及发展趋势 | 第15-19页 |
·早期的试验研究情况 | 第15-16页 |
·近期的试验研究情况 | 第16-19页 |
·本文工作简介 | 第19-20页 |
第二章 自燃理论与过氧化氢催化分解理论 | 第20-44页 |
·自燃理论 | 第20-30页 |
·自燃的燃烧动力学理论 | 第20-24页 |
·自燃的概念 | 第20页 |
·自燃准则 | 第20-21页 |
·自燃延迟 | 第21-24页 |
·Semenov 自燃理论及其对自燃范围的预测 | 第24-30页 |
·Semenov 自燃理论 | 第24-27页 |
·应用Semenov 自燃理论对自燃范围的预测 | 第27-30页 |
·过氧化氢催化分解理论 | 第30-43页 |
·过氧化氢的催化过程 | 第31-32页 |
·过氧化氢的催化方式 | 第32-33页 |
·液-液催化 | 第32页 |
·颗粒状催化床催化 | 第32页 |
·金属催化网催化 | 第32-33页 |
·过氧化氢催化的评估 | 第33-35页 |
·过氧化氢催化的主要评价指标 | 第33页 |
·催化床的评价 | 第33-35页 |
·过氧化氢的催化趋势 | 第35页 |
·一维情况下过氧化氢催化分解计算模型 | 第35-40页 |
·质量守恒 | 第36-37页 |
·流动模型 | 第37-38页 |
·液滴蒸发及动力模型 | 第38-39页 |
·控制体积下的守恒定律 | 第39-40页 |
·过氧化氢催化分解仿真 | 第40-43页 |
·仿真步骤 | 第40-41页 |
·仿真结果分析 | 第41-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
第三章 点火器方案与试验件设计 | 第44-52页 |
·点火器方案 | 第44-46页 |
·过氧化氢点火器可以采用的点火方案 | 第44-45页 |
·有催化与无催化 | 第44页 |
·完全催化与部分催化 | 第44页 |
·同相催化与异相催化 | 第44-45页 |
·过氧化氢自燃点火器结构方案 | 第45-46页 |
·催化床方案 | 第45页 |
·喷注器方案 | 第45页 |
·喷管方案 | 第45-46页 |
·试验件设计 | 第46-52页 |
·燃烧室 | 第46页 |
·同轴喷注器 | 第46-49页 |
·燃料喷孔 | 第47页 |
·氧化剂喷孔 | 第47-49页 |
·边区冷却环缝 | 第49页 |
·横向喷注器 | 第49-50页 |
·过氧化氢催化床 | 第50-51页 |
·催化床#1 | 第50页 |
·催化床#2 | 第50-51页 |
·喷管喉部 | 第51-52页 |
第四章 自燃点火器的试验研究 | 第52-77页 |
·冷试标定 | 第52-54页 |
·过氧化氢文氏管流量标定 | 第53-54页 |
·喷注器燃料喷注孔流量系数标定 | 第54页 |
·点火器热试系统 | 第54-57页 |
·自燃点火器 | 第54-55页 |
·试验系统 | 第55-57页 |
·推进剂供应系统 | 第56页 |
·测量系统 | 第56-57页 |
·控制系统 | 第57页 |
·过氧化氢催化分解的试验研究 | 第57-62页 |
·试验系统与试验方案 | 第58页 |
·催化分解的试验结果 | 第58-62页 |
·点火器结构对自燃影响的试验研究 | 第62-70页 |
·试验方案 | 第62-63页 |
·喷注器结构的试验研究 | 第63-69页 |
·横向喷注器研究 | 第63-66页 |
·同轴喷注器与横向喷注器的性能比较 | 第66-69页 |
·喷管对自燃的影响 | 第69-70页 |
·试验参数对自燃影响的研究 | 第70-75页 |
·试验方案 | 第70页 |
·燃烧室温度对自燃的影响 | 第70-72页 |
·燃烧室压力对自燃的影响 | 第72-73页 |
·余氧系数对自燃的影响 | 第73-75页 |
·小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
附录 | 第84-92页 |
附录A 过氧化氢催化分解热力计算结果 | 第84-86页 |
附录B 设计工况的热力计算结果 | 第86-88页 |
附录C 中心区热力计算结果 | 第88-90页 |
附录D 考虑边区冷却的热力计算结果 | 第90-92页 |
攻读硕士学位期间所发表论文 | 第92页 |