摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-13页 |
1.2 超声速燃烧室国内外研究现状分析 | 第13-15页 |
1.2.1 超声速燃烧室的国外研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 超声速燃烧室的国内研究现状 | 第14-15页 |
1.3 热结构研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 有关热理论的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 超燃冲压发动机的热结构的研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文主要工作 | 第17-19页 |
第2章 超燃冲压发动机燃烧室数值模拟方法 | 第19-29页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 超燃冲压发动机燃烧场控制方程 | 第19-22页 |
2.2.1 质量守恒方程 | 第19-20页 |
2.2.2 动量守恒方程 | 第20-21页 |
2.2.3 能量方程 | 第21-22页 |
2.2.4 状态方程 | 第22页 |
2.3 超燃冲压发动机壁面热结构数值模拟理论介绍 | 第22-28页 |
2.3.1 热结构理论 | 第22-23页 |
2.3.2 有限元的基本理论介绍 | 第23-24页 |
2.3.3 超声速燃烧室的热结构有限元分析 | 第24-26页 |
2.3.4 超燃冲压发动机内壁面对流热交换参考焓计算方法 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 几何可调超声速燃烧室热环境分析 | 第29-45页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 超声速燃烧室的性能实验分析 | 第29-32页 |
3.2.1 超声速燃烧室试验台介绍 | 第29-30页 |
3.2.2 支板处于扩张段的实验分析 | 第30-32页 |
3.3 扩张段释热对几何可调燃烧室热环境的影响 | 第32-40页 |
3.3.1 不同支板位置对燃烧室性能的影响 | 第32-37页 |
3.3.2 支板贯穿深度对超声速燃烧室性能的影响 | 第37-40页 |
3.4 小扩张比扩张段释热对燃烧室热环境的影响规律 | 第40-43页 |
3.4.1 小扩张比燃烧室扩张段点火释热规律分析 | 第40-42页 |
3.4.2 小扩张比燃烧室压力性能研究分析 | 第42-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 几何可调超声速燃烧室热结构研究分析 | 第45-73页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 超声速燃烧室的热变形分析建模 | 第45-49页 |
4.2.1 超声速燃烧室的材料及建模 | 第45-47页 |
4.2.2 网格无关性验证 | 第47-49页 |
4.3 不同扩张比的超声速燃烧室的热结构研究分析 | 第49-61页 |
4.3.1 大扩张比超声速燃烧室的热结构分析 | 第49-56页 |
4.3.2 小扩张比超声速燃烧室的热结构分析 | 第56-59页 |
4.3.3 参考焓法在初始温度修正中的应用 | 第59-61页 |
4.4 燃烧室壁面冷却方案对热结的影响 | 第61-66页 |
4.4.1 增强肋片散热对热结构的影响 | 第61-63页 |
4.4.2 壁面水冷却方式下的燃烧室热变形分析 | 第63-66页 |
4.5 不同壁面材质物性对热变形的影响 | 第66-72页 |
4.5.1 碳化硅材料的物性参数及边界条件设置 | 第66-68页 |
4.5.2 碳化硅材质的超声速燃烧室热结构分析 | 第68-70页 |
4.5.3 不同约束工况对碳化硅材质的超声速燃烧室热结构影响 | 第70-72页 |
4.6 本章小结 | 第72-73页 |
第5章 轴对称超声速燃烧室的热结构分析 | 第73-83页 |
5.1 引言 | 第73页 |
5.2 圆形超声速燃烧室的热结构分析 | 第73-75页 |
5.2.1 圆形轴对称超声速燃烧室的建模 | 第73-74页 |
5.2.2 圆形轴对称超声速燃烧室的热结构分析 | 第74-75页 |
5.3 环形超声速燃烧室的建模及热结构数值模拟 | 第75-81页 |
5.3.1 环形轴对称超声速燃烧室的建模 | 第75-76页 |
5.3.2 无约束情况下环形超声速燃烧室的热结构分析 | 第76-77页 |
5.3.3 不同约束方案对环形超声速燃烧室的热结构影响 | 第77-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-83页 |
结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第89-91页 |
致谢 | 第91页 |