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基于N-S/DSMC耦合算法的喷管跨流域流动模拟

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题的背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-17页
        1.2.1 微推进器现状研究第11-13页
        1.2.2 微喷管现状研究第13-15页
        1.2.3 混合算法现状研究第15-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-19页
第2章 连续/稀薄数值方法研究第19-55页
    2.1 连续介质模型第19-39页
        2.1.1 控制方程第19-20页
        2.1.2 粘性与导热的处理第20-22页
        2.1.3 有限体积法思路第22-24页
        2.1.4 无粘项的离散第24-30页
        2.1.5 粘性项的离散第30-34页
        2.1.6 边界条件设置第34-36页
        2.1.7 N-S 方法计算程序验证第36-39页
    2.2 稀薄气体动力学模型第39-53页
        2.2.1 DSMC方法简介第39页
        2.2.2 分子运动论基础第39-41页
        2.2.3 分子特性第41-43页
        2.2.4 分子间相互作用第43-44页
        2.2.5 分子与物面相互作用第44-46页
        2.2.6 DSMC方法相关设定第46-51页
        2.2.7 DSMC 方法计算程序验证第51-53页
    2.3 连续/稀薄方法对比验证第53-54页
    2.4 本章小结第54-55页
第3章 连续/稀薄混合算法研究第55-68页
    3.1 混合算法主要功能模块研究第56-61页
        3.1.1 连续失效判断模块第57页
        3.1.2 网格区域划分模块第57-59页
        3.1.3 信息传递和数据存储第59-61页
    3.2 混合算法边界条件设定第61页
    3.3 N-S/DSMC耦合算法程序验证第61-67页
    3.4 本章小结第67-68页
第4章 微喷管内流场数值模拟第68-100页
    4.1 物理模型建立第68-69页
    4.2 微喷管边界条件设置第69-71页
    4.3 数值模拟结果与分析第71-99页
        4.3.1 不同扩张角度下微喷管内流场研究第72-78页
        4.3.2 不同内壁面温度下微喷管内流场研究第78-86页
        4.3.3 不同入口压强下微喷管内流场研究第86-91页
        4.3.4 不同推进剂下微喷管内流场研究第91-99页
    4.4 本章小结第99-100页
第5章 微喷管外部羽流数值模拟第100-107页
    5.1 物理模型建立第100页
    5.2 边界条件设置第100-101页
    5.3 数值模拟结果与分析第101-106页
    5.4 本章小结第106-107页
结论第107-109页
参考文献第109-115页
攻读硕士期间发表的论文及取得的科研成果第115-116页
致谢第116页

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