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三维空间发展超声速混合层燃烧的数值模拟研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第9-26页
    1.1 研究背景与意义第9-12页
    1.2 文献综述第12-24页
        1.2.1 超声速有反应混合层增长特性第12-16页
        1.2.2 超声速有反应混合层混合特性第16-18页
        1.2.3 超声速有反应混合层反应特性第18页
        1.2.4 超声速有反应混合层着火特性第18-22页
        1.2.5 超声速有反应混合层火焰特性第22-24页
        1.2.6 超声速有反应混合层熄火特性第24页
        1.2.7 研究现状总结第24页
    1.3 本文研究内容与结构第24-26页
第2章 三维空间发展超声速混合层燃烧的数值模拟方法第26-46页
    2.1 数值模拟问题的设定第26-27页
    2.2 控制方程第27-31页
    2.3 数值格式第31-36页
    2.4 计算网格第36-37页
    2.5 定解条件第37-42页
    2.6 并行程序设计第42页
    2.7 数值模拟方法的验证第42-45页
    2.8 本章小结第45-46页
第3章 超声速混合层燃烧的瞬态特性及其结构第46-87页
    3.1 概述第46-47页
    3.2 流动参数第47-55页
    3.3 状态参数第55-58页
    3.4 组分参数第58-67页
    3.5 速度梯度第二主不变量与涡结构第67-71页
    3.6 法向马赫数与激波结构第71-74页
    3.7 释热率与火焰结构第74-83页
        3.7.1 火焰形态的表征方法第75-78页
        3.7.2 燃烧模式第78-83页
        3.7.3 燃烧释热的表征参数第83页
    3.8 综合分析第83-85页
    3.9 本章小结第85-87页
第4章 超声速混合层燃烧的局部特性及其演化第87-108页
    4.1 概述第87页
    4.2 涡结构的演化过程第87-92页
        4.2.1 展向涡的产生与变形第87-90页
        4.2.2 (43) 涡的形成第90页
        4.2.3 发卡涡的形成第90-92页
        4.2.4 细长涡的出现与富集第92页
    4.3 火焰结构的演化过程第92-100页
        4.3.1 局部火焰形成第92-96页
        4.3.2 火焰的对流、变形与传播第96-99页
        4.3.3 局部火焰熄灭第99-100页
    4.4 激波结构的演化过程第100-105页
        4.4.1 激波的产生第100-102页
        4.4.2 激波的振荡第102-105页
    4.5 本章小结第105-108页
第5章 超声速混合层燃烧的时均特性第108-135页
    5.1 概述第108-109页
    5.2 一阶矩第109-126页
        5.2.1 平均速度第109-116页
        5.2.2 平均温度第116-119页
        5.2.3 平均压力第119-120页
        5.2.4 平均密度第120-122页
        5.2.5 平均组分质量分数第122-126页
    5.3 二阶矩第126-134页
        5.3.1 脉动速度相关函数第126-128页
        5.3.2 脉动组分质量分数相关函数第128-129页
        5.3.3 脉动温度-脉动速度互相关函数第129-132页
        5.3.4 脉动温度-脉动组分质量分数互相关函数第132-134页
    5.4 本章小结第134-135页
第6章 超声速混合层燃烧的宏观特性第135-144页
    6.1 概述第135页
    6.2 增长特性第135-138页
        6.2.1 剪切层厚度第135-138页
        6.2.2 涡脱落距离第138页
    6.3 混合特性第138-141页
    6.4 反应特性第141-143页
        6.4.1 燃烧效率第141-142页
        6.4.2 着火距离第142-143页
    6.5 本章小结第143-144页
第7章 总结与展望第144-146页
    7.1 全文总结第144-145页
    7.2 研究展望第145-146页
参考文献第146-155页
致谢第155-157页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第157页

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