摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 金属燃料的选择 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3 水冲压发动机数值模拟研究 | 第13-14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 水冲压发动机数值计算模型 | 第15-27页 |
2.1 数值计算模型 | 第16-26页 |
2.1.1 控制方程 | 第16-17页 |
2.1.2 k-ε湍流模型 | 第17-18页 |
2.1.3 颗粒轨道模型 | 第18-19页 |
2.1.4 EDC模型 | 第19-23页 |
2.1.5 颗粒表面反应模型 | 第23-26页 |
2.2 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 AP/HTPB/Al复合推进剂燃烧过程数值模拟 | 第27-33页 |
3.1 物理模型 | 第27-29页 |
3.2 内流场模拟结果分析 | 第29-32页 |
3.3 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 水冲压发动机二维内流场数值模拟 | 第33-62页 |
4.1 物理模型 | 第33-34页 |
4.2 铝颗粒与水蒸气的掺混流动数值模拟 | 第34-36页 |
4.3 氧化剂为雾化水滴的内流场数值模拟 | 第36-48页 |
4.3.1 流场参数分布规律分析 | 第36-39页 |
4.3.2 燃烧室不同位置参数分布规律分析 | 第39-46页 |
4.3.3 颗粒相参数分析 | 第46-48页 |
4.4 氧化剂为水蒸气的内流场数值模拟 | 第48-58页 |
4.4.1 流场参数分布规律分析 | 第48-51页 |
4.4.2 燃烧室不同位置参数分布规律分析 | 第51-57页 |
4.4.3 颗粒相参数分析 | 第57-58页 |
4.5 不同氧化剂情况下内流场参数对比 | 第58-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 不同参数变化对燃烧室内流场的影响 | 第62-74页 |
5.1 铝粉颗粒直径对内流场的影响 | 第62-66页 |
5.2 二次进水位置对内流场的影响 | 第66-69页 |
5.3 二次进水量对内流场的影响 | 第69-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
第6章 水冲压发动机三维内流场数值模拟 | 第74-87页 |
6.1 物理模型 | 第74-75页 |
6.2 流场参数分布规律分析 | 第75-77页 |
6.3 燃烧室不同位置参数分布规律分析 | 第77-83页 |
6.4 颗粒相参数分析 | 第83-85页 |
6.5 本章小结 | 第85-87页 |
结论 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |