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导弹水下热发射多相流场与动力特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 论文研究的目的和意义第12-14页
    1.2 国内外相关领域研究现状及发展趋势第14-23页
        1.2.1 燃气射流数值模拟第14-15页
        1.2.2 多相流研究概况第15-18页
        1.2.3 气液传热和传质研究进展第18-20页
        1.2.4 动网格技术第20-21页
        1.2.5 同心筒结构发射装置第21-23页
    1.3 本文主要研究内容第23页
    1.4 论文章节安排第23-26页
第2章 水下热发射理论基础与计算方法第26-42页
    2.1 流动基本理论第26-30页
        2.1.1 水下发射燃气流动特征第26-27页
        2.1.2 控制方程与封闭模型第27-29页
        2.1.3 多组分气体的热力学性质第29-30页
    2.2 多相流模型第30-37页
        2.2.1 MIXTURE多相流模型第30-32页
        2.2.2 VOF多相流模型第32-35页
        2.2.3 水汽传热传质模型第35-37页
    2.3 弹体运动的非定常模型第37-41页
        2.3.1 弹体动力学特性第37-38页
        2.3.2 动网格技术第38-41页
    2.4 流场计算方法第41页
    2.5 本章小结第41-42页
第3章 数值计算模型及模型验证第42-58页
    3.1 数值计算模型第42-47页
        3.1.1 计算域模型及初边值条件第42-45页
        3.1.2 湍流模型的选择第45-46页
        3.1.3 多相流模型的选择第46-47页
    3.2 计算网格及无关性分析第47-52页
        3.2.1 计算网格及无关性分析第47-51页
        3.2.2 域动网格及头部分区形式第51-52页
    3.3 模型验证分析第52-56页
        3.3.1 守恒性验证第52-53页
        3.3.2 陆上试验对比分析第53-56页
    3.4 本章小结第56-58页
第4章 水下热发射典型现象及产生机制第58-84页
    4.1 计算模型及发射弹道第58-61页
        4.1.1 计算模型及假设第58-59页
        4.1.2 发射弹道特性第59-61页
    4.2 筒.高速气体射流发展变化规律第61-70页
        4.2.1 筒.气泡形态与发展过程第61-64页
        4.2.2 筒.附近压强变化规律第64-68页
        4.2.3 筒.附近速度分布与变化规律第68-70页
    4.3 增推作用力特性及变化机理第70-76页
        4.3.1 增推作用力及产生机理第70-74页
        4.3.2 增推作用力变化规律及影响因素第74-76页
    4.4 发射筒内部流动及载荷状态第76-83页
        4.4.1 发射筒内部流动第76-79页
        4.4.2 发射筒载荷状态第79-82页
        4.4.3 弹体表面载荷第82-83页
    4.5 本章小结第83-84页
第5章 影响水下热发射特性的典型因素分析第84-106页
    5.1 发射深度的影响第84-90页
        5.1.1 发射弹道特性第84-86页
        5.1.2 筒.气泡与流动参数第86-89页
        5.1.3 发射筒内部流动及载荷分析第89-90页
    5.2 传热传质的影响第90-94页
        5.2.1 计算模型与发射弹道第90-91页
        5.2.2 传热传质过程与筒.气泡第91-94页
    5.3 艇速与洋流的影响第94-97页
        5.3.1 计算模型与发射弹道第94-95页
        5.3.2 筒.气泡与流动参数第95-97页
    5.4 发射装置间隙结构的影响第97-104页
        5.4.1 弹体发射过程第98-100页
        5.4.2 筒.气泡与流动参数第100-102页
        5.4.3 发射筒内部流动及载荷分析第102-104页
    5.5 本章小结第104-106页
第6章 同心筒水下发射理论计算模型第106-120页
    6.1 理论模型第106-115页
        6.1.1 建模思路第106-108页
        6.1.2 同心筒内部流动模型第108-110页
        6.1.3 筒.气泡模型第110-112页
        6.1.4 弹体运动模型第112页
        6.1.5 模型方程组与定解条件第112-115页
    6.2 模型应用与分析第115-118页
        6.2.1 计算程序与模型校验第115-117页
        6.2.2 模型应用示例第117-118页
    6.3 本章小结第118-120页
第7章 结论与展望第120-124页
    7.1 本文的研究总结第120-122页
    7.2 本文创新点第122-123页
    7.3 进一步工作展望第123-124页
参考文献第124-136页
攻读博士期间发表的论文和研究成果第136-137页
致谢第137页

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