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带烧蚀效应的高超声速气动加热计算技术

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第10-11页
缩略词第11-12页
第一章 绪论第12-18页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 国内外气动热研究概况第13-15页
        1.2.2 国内外烧蚀研究概况第15-16页
    1.3 本文主要工作第16-17页
    1.4 本文工作的创新与特色之处第17-18页
第二章 气动加热计算技术第18-38页
    2.1 引言第18页
    2.2 无粘外流第18-19页
    2.3 高速边界层传热第19-31页
        2.3.2 边界层基本方程与相似变换第19-28页
        2.3.3 空气化学反应效应第28-30页
        2.3.4 高超声速边界层转捩第30-31页
    2.4 气动加热流固耦合计算方法第31-37页
        2.4.1 结构传热分析第31-34页
        2.4.2 气动加热耦合结构传热第34-35页
        2.4.3 软件设计第35-36页
        2.4.4 算例与分析第36-37页
    2.5 小结第37-38页
第三章 烧蚀模型及计算技术第38-59页
    3.1 引言第38页
    3.2 烧蚀防热原理第38-39页
    3.3 碳基材料的烧蚀原理第39-54页
        3.3.1 碳的热化学特性第39-42页
        3.3.2 表面相容性条件第42-48页
        3.3.3 控制区域的划分第48-53页
        3.3.4 表面能量平衡第53-54页
    3.4 基于温度分区的烧蚀效应计算方法第54-58页
        3.4.1 氧化过程第54-55页
        3.4.2 升华过程第55-57页
        3.4.3 算例与分析第57-58页
    3.5 小结第58-59页
第四章 带烧蚀效应的气动加热计算技术第59-77页
    4.1 引言第59页
    4.2 烧蚀效应的计算第59-60页
    4.3 算例与分析第60-76页
        4.3.1 半球模型带烧蚀效应的气动加热计算第60-62页
        4.3.2 钝头体模型带烧蚀效应的气动加热计算第62-68页
        4.3.3 简化X-37复杂外形带烧蚀效应的气动加热计算第68-76页
    4.4 小结第76-77页
第五章 总结与展望第77-79页
    5.1 工作总结第77页
    5.2 研究展望第77-79页
参考文献第79-82页
致谢第82-83页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第83页

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