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超声速流场中湍流燃烧模型的应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 国内外研究历史及现状第12-13页
        1.2.1 国外超声速推进技术研究现状第12-13页
        1.2.2 国内超声速推进技术研究现状第13页
    1.3 研究手段和方法第13-18页
        1.3.1 数值模拟湍流的方法第14-16页
        1.3.2 数值模拟燃烧的方法第16-18页
    1.4 超声速模拟的软件和程序第18-19页
    1.5 本文研究内容第19页
    1.6 本文预期结果第19-20页
第2章 数值计算理论和基础第20-33页
    2.1 流动控制方程第20-23页
        2.1.1 质量守恒方程第20-21页
        2.1.2 动量守恒方程第21-22页
        2.1.3 能量方程第22-23页
        2.1.4 状态方程第23页
    2.2 湍流模型方程第23-26页
        2.2.1 Reynolds时均法第23-24页
        2.2.2 SST k-ω模型第24-26页
        2.2.3 Transition SST模型第26页
    2.3 燃烧模型方程第26-29页
        2.3.1 有限速率模型第27-28页
        2.3.2 涡耗散模型第28页
        2.3.3 涡耗散概念模型第28-29页
        2.3.4 火焰面模型第29页
    2.4 液体二次破碎模型第29-32页
        2.4.1 欧拉-拉格朗日方法第29-30页
        2.4.2 TAB模型第30页
        2.4.3 WAVE模型第30-31页
        2.4.4 K-H/R-T模型第31-32页
        2.4.5 SSD模型第32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 气态燃料下燃烧模型应用研究第33-48页
    3.1 冷流计算第33-38页
        3.1.1 计算模型第33-34页
        3.1.2 网格划分第34页
        3.1.3 数学方法和边界条件第34-35页
        3.1.4 结果对比与数据分析第35-38页
    3.2 热态燃烧计算第38-45页
        3.2.1 不同反应机理涡耗散概念模型模拟第38-41页
        3.2.2 不同反应机理有限速率模型模拟第41-43页
        3.2.3 不同燃烧模型模拟第43-45页
    3.3 湍流模型影响第45-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第4章 超声速下液滴二次破碎模型选择第48-58页
    4.1 超声速下不同二次破碎模型的模拟第48-54页
        4.1.1 实验模型与网格第48-49页
        4.1.2 数学方法和边界条件第49-50页
        4.1.3 不同的二次破碎模型对比第50-54页
    4.2 KH-RT模型模拟第54-56页
        4.2.1 非稳态流场对二次破碎模型影响第54-55页
        4.2.2 碰撞模型的影响第55页
        4.2.3 不同动压比的比较第55-56页
    4.3 本章小结第56-58页
第5章 液态燃料下燃烧模型应用研究第58-70页
    5.1 模型与网格第58-60页
        5.1.1 几何模型第58-59页
        5.1.2 模型网格第59-60页
    5.2 冷流模拟第60-62页
    5.3 燃烧计算第62-69页
        5.3.1 火焰面模型计算第62-69页
    5.4 本章小结第69-70页
结论第70页
展望第70-72页
参考文献第72-78页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第78-79页
致谢第79页

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