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 |