首页--航空、航天论文--航空论文--航空发动机(推进系统)论文--发动机原理论文

超声速气流中的点火启动及其强化机理研究

摘要第12-14页
Abstract第14-15页
第一章 绪论第16-38页
    1.1 研究背景与意义第16-17页
    1.2 点火基础研究进展第17-21页
        1.2.1 点火研究与应用第17-18页
        1.2.2 点火问题的定义和分类第18页
        1.2.3 点火问题研究方法第18-19页
        1.2.4 低速流中的点火研究进展第19-21页
    1.3 超声速气流中的点火研究进展第21-35页
        1.3.1 超声速气流中的点火基本特征第21-22页
        1.3.2 相关基础研究进展第22-27页
        1.3.3 火焰传播与自点火火焰稳定机制第27-30页
        1.3.4 超燃点火过渡过程第30-31页
        1.3.5 点火强化技术研究概况第31-35页
    1.4 深入研究的内在需求第35-36页
    1.5 论文结构及研究内容第36-38页
第二章 试验系统与数值模拟方法第38-56页
    2.1 试验系统第38-47页
        2.1.1 试验台系统第38-39页
        2.1.2 管路供应系统第39-40页
        2.1.3 测量控制系统第40页
        2.1.4 流场测量技术第40-47页
    2.2 数值模型第47-55页
        2.2.1 流动控制方程第47-50页
        2.2.2 物理模型第50-54页
        2.2.3 计算方法第54-55页
    2.3 本章小结第55-56页
第三章 自点火初始火核的生成发展机制第56-76页
    3.1 研究方案第56-59页
        3.1.1 试验条件第56-57页
        3.1.2 研究方法第57-59页
    3.2 氢气燃料的自点火第59-67页
        3.2.1 预燃激波串动态推移过程第59-61页
        3.2.2 自点火初始火核发展过程第61-65页
        3.2.3 试验结果分析第65-67页
    3.3 乙烯燃料的自点火第67-72页
        3.3.1 凹腔稳焰作用分析第67-69页
        3.3.2 燃料预混度的影响第69-70页
        3.3.3 气流堵塞效应的影响第70-72页
        3.3.4 乙烯自点火边界第72页
    3.4 超声速气流中的自点火机理分析第72-74页
    3.5 本章小结第74-76页
第四章 局部高能激励下的强迫点火第76-102页
    4.1 试验方案设计第76-79页
        4.1.1 燃烧室构型第76-77页
        4.1.2 点火方案第77-78页
        4.1.3 研究方法第78-79页
    4.2 气态燃料的点火特性第79-91页
        4.2.1 火核形成和发展的试验研究第79-82页
        4.2.2 点火结果及其影响因素分析第82-91页
    4.3 喷雾燃料的点火特性第91-101页
        4.3.1 初始火核发展及其动态反馈过程第92-95页
        4.3.2 喷雾结构与点火失效模式第95-97页
        4.3.3 喷雾点火强化及其影响因素第97-101页
    4.5 本章小结第101-102页
第五章 补氧条件下的强化点火特性第102-118页
    5.1 试验设计与分析方法第102-107页
        5.1.1 试验方案设计第102-103页
        5.1.2 最小点火能量分析模型第103-107页
    5.2 局部补氧下的点火试验第107-113页
        5.2.1 点火过程与试验结果第107-108页
        5.2.2 补氧方式对点火过程的影响第108-113页
    5.3 氧添加对点火影响的数值计算第113-117页
        5.3.1 氧气添加对流场特征的影响第113-115页
        5.3.2 氧气添加对最小点火能量的影响第115-117页
    5.4 本章小结第117-118页
第六章 预燃火焰引导下的点火过程第118-141页
    6.1 试验方案设计第118-119页
        6.1.1 燃烧室构型第118页
        6.1.2 点火方式第118-119页
    6.2 引导火焰作用下的强迫点火特性第119-127页
        6.2.1 引导火焰结构及其强度特征第120-121页
        6.2.2 点火接力过程第121-125页
        6.2.3 引导点火试验结果第125-127页
    6.3 射流火焰作用下的强迫点火特性第127-139页
        6.3.1 点火构型及其作用特征第127-132页
        6.3.2 热射流作用下的火焰发展过程第132-136页
        6.3.3 试验结果及其影响因素分析第136-139页
    6.4 本章小结第139-141页
第七章 结论与展望第141-144页
    取得的主要研究成果第141-142页
    论文主要创新点第142-143页
    下一步工作展望第143-144页
致谢第144-145页
参考文献第145-156页
作者在学期间取得的学术成果第156-157页

论文共157页,点击 下载论文
上一篇:面向装备健康状态评估的可测性设计关键技术研究
下一篇:航天器推进系统基于定性模型的故障诊断方法研究