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超音速流场雾化过程的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-15页
 1-1 引言第9-11页
  1-1-1 冲压发动机简介第9-10页
  1-1-2 超燃冲压发动机的优越性第10-11页
 1-2 超燃的应用和超音速雾化的研究现状第11-14页
  1-2-1 超燃冲压发动机的应用第11-13页
  1-2-2 超音速模拟的研究现状第13-14页
 1-3 本课题的主要工作第14-15页
第二章 喷管设计第15-42页
 2-1 引论第15页
 2-2 基础理论第15-23页
  2-2-1 音速第15-16页
  2-2-2 马赫数第16页
  2-2-3 气体动力学基本方程第16-17页
  2-2-4 一维管流第17-18页
  2-2-5 滞止参数第18-23页
   2-2-5-1 滞止焓和滞止温度第18-19页
   2-2-5-2 滞止压力和密度第19-20页
   2-2-5-3 滞止音速第20页
   2-2-5-4 滞止参数在流动中的变化规律第20-21页
   2-2-5-5 微弱扰动在超音速气流中的传播第21-23页
 2-3 气体在喷管中的流动规律第23-25页
  2-3-1 基本方程第23-24页
  2-3-2 截面积变化与对气流参数的影响第24-25页
 2-4 拉法尔喷管第25-28页
  2-4-1 等熵流中的面积比公式第25-26页
  2-4-2 流速计算第26页
  2-4-3 临界流速和压比第26-27页
  2-4-4 滞止参数内部曲线建立第27-28页
 2-5 拉法尔喷管曲线计算第28-41页
  2-5-1 解析法第29-32页
   2-5-1-1 算例一参数计算第29-31页
   2-5-1-2 算例一编程绘图第31-32页
  2-5-2 给定马赫数形线法第32-34页
  2-5-3 附面层修正第34-38页
   2-5-3-1 附面层折算第35-36页
   2-5-3-2 方程组修正第36-38页
  2-5-4 大分子量气体设计参数第38-41页
 2-6 本章小结第41-42页
第三章 数值模拟第42-56页
 3-1 计算软件的选择第42-45页
  3-1-1 Fluent软件介绍第42-43页
  3-1-2 物理模型的建立及网格的划分第43-44页
   3-1-2-1 喷管模型网格划分第43页
   3-1-2-2 燃烧段模型网格划分第43-44页
  3-1-3 建立求解模型第44-45页
   3-1-3-1 求解器第44页
   3-1-3-2 湍流模型第44页
   3-1-3-3 设置工作压力第44页
   3-1-3-4 边界条件的设定第44-45页
 3-2 计算结果与分析第45-56页
  3-2-1 计算说明第45页
  3-2-2 使用DPM模型应该注意的问题第45-46页
  3-2-3 喷嘴模型的选择第46页
  3-2-4 计算结果与模拟结果比较第46-48页
  3-2-5 lavel喷管随背压变化时的工作情况第48-52页
  3-2-6 直通管道超音速流场第52-53页
  3-2-7 实验段有喷雾第53-54页
  3-2-8 实验段加凸台第54-56页
第四章 实验研究方案与实验系统设计第56-66页
 4-1 实验台的设计与搭建第56-59页
  4-1-1 实验原理第56-57页
  4-1-2 实验流程图第57页
  4-1-3 实验原理图第57-59页
 4-2 实验方法第59-62页
  4-2-1 实验过程设想第59-60页
  4-2-2 液雾测量方法简介第60-62页
 4-3 实验系统性能分析第62-65页
 4-4 本章总结第65-66页
第五章 结论第66-68页
 5-1 主要结论第66-67页
 5-2 下一步的研究工作第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72页

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