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RP-3航空煤油化学反应机理研究及其超声速燃烧仿真应用

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-27页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-24页
        1.2.1 航空煤油化学反应机理的研究进展第12-14页
        1.2.2 化学反应机理研究方法的研究进展第14-21页
        1.2.3 化学反应机理简化方法的研究进展第21-23页
        1.2.4 超声速燃烧的研究进展第23-24页
    1.3 论文的研究意义第24页
    1.4 论文的主要研究内容第24-27页
2 RP-3航空煤油数值模拟替代燃料及其各组分子机理研究第27-71页
    2.1 RP-3航空煤油数值模拟替代燃料的组分分析第27-30页
    2.2 RP-3航空煤油各替代组分化学反应子机理研究第30-32页
        2.2.1 正十二烷化学反应子机理第30-31页
        2.2.2 对二甲苯化学反应子机理第31页
        2.2.3 乙基苯化学反应子机理第31-32页
        2.2.4 三甲基环己烷化学反应子机理第32页
        2.2.5 丙基环己烷化学反应子机理第32页
    2.3 丙基环己烷化学反应子机理的构建第32-69页
        2.3.1 生成C_3H_7S4XcC_6H_(10)的反应路径分析第34-45页
        2.3.2 生成S2XC_3H_6cC_6H_(11)的反应路径分析第45-58页
        2.3.3 生成C_3H_7S3XcC_6H_(10)的反应路径分析第58-69页
    2.4 本章小结第69-71页
3 RP-3航空煤油数值模拟替代燃料组分间交互作用分析第71-81页
    3.1 RP-3航空煤油替代组分燃烧过程中的物质浓度分析第71-73页
    3.2 RP-3航空煤油替代组分间交互反应分析第73-77页
        3.2.1 CH_2O与对二甲苯的反应路径分析第74-76页
        3.2.2 CH_2O与乙基苯的反应路径分析第76-77页
    3.3 RP-3航空煤油化学反应机理的验证第77-79页
    3.4 本章小结第79-81页
4 RP-3航空煤油化学反应机理的简化第81-111页
    4.0 基于DGR方法的机理简化第81-84页
    4.1 基于CSP方法的机理简化第84-88页
    4.2 基于主路径分析法的机理简化第88-108页
        4.2.1 NC_(12)H_(26)子机理的简化研究第88-100页
        4.2.2 C_3H_7cC_6H_(11)子机理的简化研究第100-108页
    4.3 简化机理验证第108页
    4.4 本章小结第108-111页
5 RP-3航空煤油化学反应机理的超声速燃烧仿真应用第111-123页
    5.1 超声速燃烧仿真的数学模型第111-114页
        5.1.1 基本控制方程第111-112页
        5.1.2 湍流模型第112-114页
        5.1.3 化学反应动力学模型第114页
    5.2 超燃燃烧室的计算网格及边界条件第114-115页
    5.3 超燃燃烧室燃烧过程仿真研究第115-121页
        5.3.1 超燃燃烧室内的燃烧过程分析第115-118页
        5.3.2 工作参数对超燃燃烧室燃烧过程的影响研究第118-121页
    5.4 本章小结第121-123页
6 结论与展望第123-125页
    6.1 全文工作总结第123-124页
    6.2 展望第124-125页
参考文献第125-129页
作者简历第129-133页
学位论文数据集第133页

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