固体火箭脉冲发动机内流场特性数值研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
1 引言 | 第9-17页 |
·本文的研究背景 | 第9-10页 |
·固体火箭脉冲发动机的构造与工作原理 | 第10-11页 |
·发动机喷管三维燃气流场研究现状 | 第11-13页 |
·固体火箭发动机喷管三维流场研究现状 | 第11-12页 |
·弯管内流场的数值模拟 | 第12-13页 |
·发动机结构热分析研究现状 | 第13-15页 |
·耦合问题研究 | 第13-14页 |
·固体火箭发动机流固热耦合研究现状 | 第14-15页 |
·发动机结构应力场研究现状 | 第15-16页 |
·本文的主要研究内容 | 第16-17页 |
2 固体火箭脉冲发动机喷管三维流场数值研究 | 第17-30页 |
·物理模型 | 第17页 |
·数学模型 | 第17-23页 |
·基本假设 | 第17-18页 |
·流场计算的控制方程组 | 第18-19页 |
·湍流模型 | 第19-22页 |
·燃气辐射模型 | 第22-23页 |
·燃气各组分的热物理性质 | 第23-25页 |
·数值模拟软件介绍 | 第25-26页 |
·CFX简介 | 第25页 |
·ANSYS ICEM简介 | 第25-26页 |
·喷管三维流场数值模拟前处理 | 第26-30页 |
·计算区域 | 第26页 |
·网格划分 | 第26-27页 |
·数值格式 | 第27-28页 |
·边界条件 | 第28-29页 |
·初始条件 | 第29页 |
·收敛条件 | 第29-30页 |
3 燃气流场计算结果与分析 | 第30-40页 |
·稳态计算结果分析 | 第30-38页 |
·喷管内燃气流动参数分布特性 | 第30-32页 |
·湍流模型对流场结构的影响 | 第32-33页 |
·喷管中的二次流现象 | 第33-38页 |
·瞬态计算结果分析 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
4 固体火箭脉冲发动机内流固耦合传热数值研究 | 第40-49页 |
·物理模型 | 第40-41页 |
·数学模型 | 第41-44页 |
·脉冲发动机中传热的特点 | 第41-42页 |
·导热微分方程 | 第42页 |
·对流换热微分方程组 | 第42-43页 |
·喷管辐射模型 | 第43-44页 |
·热弹性问题的基本公式 | 第44页 |
·材料性能参数 | 第44-46页 |
·热耦合数值模拟前处理 | 第46-47页 |
·网格划分 | 第46页 |
·耦合的数值解法 | 第46-47页 |
·边界条件 | 第47页 |
·初始条件 | 第47页 |
·收敛条件 | 第47页 |
·热应力数值模拟前处理 | 第47-49页 |
·ANSYS Workbench介绍 | 第47-48页 |
·求解方法 | 第48页 |
·边界条件 | 第48-49页 |
5 流固耦合传热计算结果与分析 | 第49-65页 |
·结构温度场分布特性 | 第49-55页 |
·喷管的温度分布 | 第49-51页 |
·喷管座的温度分布 | 第51-55页 |
·燃气冲刷对结构温度场的影响 | 第55-57页 |
·辐射换热对结构温度场的影响 | 第57-60页 |
·辐射换热对喷管温度分布的影响 | 第57-58页 |
·辐射换热对喷管座温度分布的影响 | 第58-60页 |
·湍流模型对结构温度场的影响 | 第60-62页 |
·热应力的分布特性 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
6 结论与展望 | 第65-68页 |
·结论 | 第65-66页 |
·展望 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |