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加力燃烧室波瓣强迫混合器掺混及燃烧特性研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 选题背景第13-17页
    1.2 国内外研究现状第17-22页
    1.3 本文研究内容第22-23页
第二章 波瓣混合器气动特性及燃烧特性实验研究第23-35页
    2.1 实验模型及实验系统第23-26页
        2.1.1 实验系统设计第23-25页
        2.1.2 实验工况设计第25-26页
    2.2 实验结果及分析第26-34页
        2.2.1 冷态实验部分第26-29页
        2.2.2 热态实验部分第29-33页
        2.2.3 燃烧实验部分第33-34页
    2.3 本章小结第34-35页
第三章 数值计算方法及实验验证第35-41页
    3.1 流动方程及湍流模型第35-38页
        3.1.1 流动基本控制方程第35-36页
        3.1.2 湍流模型第36-37页
        3.1.3 湍流模型可靠性验证第37-38页
    3.2 湍流燃烧模型第38-41页
        3.2.1 湍流化学反应模型第39页
        3.2.2 油滴的加热与蒸发第39-40页
        3.2.3 湍流燃烧模型验证第40-41页
第四章 波瓣混合器气动特性计算及分析第41-64页
    4.1 计算模型第41-42页
    4.2 边界条件及网格验证第42-43页
    4.3 混合器结构参数对流动混合的影响第43-57页
        4.3.1 流场特征分析第43-47页
        4.3.2 波瓣瓣宽b对流动混合的影响第47-50页
        4.3.3 扩张角对流动混合的影响第50-53页
        4.3.4 曲率半径对流动混合的影响第53-57页
    4.4 进口涵道比对流动混合的影响第57-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第五章 波瓣混合器下加力燃烧室的燃烧特性第64-81页
    5.1 计算模型第64-65页
    5.2 计算方法第65页
    5.3 未考虑化学反应的流场计算结果及分析第65-73页
        5.3.1 计算模型压力场第65-66页
        5.3.2 稳定器前端沿程温度分布第66-69页
        5.3.3 稳定器前端沿程氧气分布第69-71页
        5.3.4 稳定器前端沿程燃油分布第71-73页
    5.4 考虑化学反应的燃烧流场计算结果及分析第73-79页
        5.4.1 燃油蒸发时长第73-74页
        5.4.2 燃油的沿程消耗情况第74-75页
        5.4.3 氧气的沿程消耗情况第75-76页
        5.4.4 燃烧效率及燃烧温度场特征第76-79页
    5.5 本章小结第79-81页
第六章 总结与展望第81-83页
    6.1 本文总结第81-82页
    6.2 工作展望第82-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-88页
在学期间的研究成果与发表的论文第88页

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