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基于光学拍摄技术的含铝固体推进剂燃面处铝团聚研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第11-35页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 铝燃烧及其凝相产物对发动机性能的影响第12-13页
    1.3 铝燃烧和团聚研究现状第13-33页
        1.3.1 凝相燃烧产物中最终团聚物粒度的研究第14-18页
        1.3.2 单颗粒铝燃烧模型第18-20页
        1.3.3 燃烧表面处铝团聚的研究第20-27页
        1.3.4 铝团聚模型的研究第27-33页
    1.4 本文研究意义第33页
    1.5 本文内容安排第33-35页
2 推进剂燃烧表面铝团聚实验研究方法第35-65页
    2.1 实验系统概述第35-36页
    2.2 实验器主体部分组成设计第36-39页
        2.2.1 设计方法及强度理论第36页
        2.2.2 筒体强度校核第36-37页
        2.2.3 光学窗口设计第37-39页
        2.2.4 实验器主体装配关系第39页
    2.3 配套系统介绍第39-41页
        2.3.1 进排气系统第39-40页
        2.3.2 数据采集系统第40页
        2.3.3 点火时序控制系统第40-41页
    2.4 光学拍摄实验研究方法第41-53页
        2.4.1 光学拍摄系统第41-42页
        2.4.2 长焦显微镜头结构与工作原理第42-44页
        2.4.3 图像景深第44-45页
        2.4.4 镜头的对焦和图像尺寸标定第45-47页
        2.4.5 相机曝光时间的设置第47-49页
        2.4.6 图像过度曝光解决方法第49-51页
        2.4.7 实验流程第51-52页
        2.4.8 实验图像结果第52-53页
    2.5 中性密度滤光片选取计算第53-57页
    2.6 实验图像处理方法第57-62页
        2.6.1 图像的读入与数据转化第58-59页
        2.6.2 图像增强第59-60页
        2.6.3 图像分割第60页
        2.6.4 形态学处理第60-61页
        2.6.5 粒子直径计算第61-62页
    2.7 误差的来源与大小第62-64页
    2.8 本章小结第64-65页
3 固体推进剂燃烧表面铝团聚物的动态行为第65-80页
    3.1 实验工况和推进剂配方第65-66页
    3.2 推进剂燃面处铝的团聚过程第66-71页
        3.2.1 燃面处团聚过程第66-70页
        3.2.2 细丝形成过程第70-71页
    3.3 推进剂燃面处多个团聚物的融合现象第71-74页
        3.3.1 脱离燃面的融合现象第71-73页
        3.3.2 推进剂燃面处的融合现象第73-74页
    3.4 初始团聚物在燃面处的滞留时间第74-76页
        3.4.1 燃速对滞留时间的影响第74-75页
        3.4.2 压强对滞留时间的影响第75页
        3.4.3 铝的初始粒径对滞留时间的影响第75-76页
    3.5 铝团聚物随燃气的运动速率第76-79页
    3.6 本章小结第79-80页
4 固体推进剂燃烧表面铝团聚物的粒度特性实验研究第80-108页
    4.1 团聚物截止直径第80页
    4.2 燃速对燃面处团聚物粒度影响研究第80-90页
        4.2.1 推进剂SP529-1 和SP529-2 粒度分布结果及分析第80-83页
        4.2.2 推进剂SP516-1 和SP516-2 粒度分布结果及分析第83-86页
        4.2.3 燃速对燃面处铝团聚影响分析第86-89页
        4.2.4 燃速对凝相燃烧产物的影响第89-90页
    4.3 压强对燃面处团聚物粒度影响研究第90-96页
        4.3.1 推进剂SP329-1 粒度分布结果及分析第90-91页
        4.3.2 推进剂SP316-1 粒度分布结果及分析第91-93页
        4.3.3 压强对燃面处铝团聚影响分析第93-96页
    4.4 铝初始粒径对燃面处团聚物粒度影响研究第96-102页
        4.4.1 推进剂SP536-1 粒度分布结果及分析第96-97页
        4.4.2 铝初始粒径对燃面处铝团聚影响分析第97-101页
        4.4.3 铝初始粒径对凝相燃烧产物的影响第101-102页
    4.5 RDX含量对燃面处团聚物粒度影响研究第102-106页
        4.5.1 推进剂SP529-3 粒度分布结果及分析第102-104页
        4.5.2 RDX含量对燃面处铝团聚影响分析第104-106页
    4.6 本章小结第106-108页
5 推进剂燃烧表面铝团聚物的团聚机理和团聚模型第108-125页
    5.1 燃面处团聚物的团聚机理第108-111页
    5.2 燃面处团聚物的融合过程第111-113页
    5.3 铝的团聚模型第113-120页
        5.3.1“口袋”区域尺寸第114-116页
        5.3.2“口袋”区域中所含铝颗粒数目的计算第116-117页
        5.3.3 燃速的影响第117-118页
        5.3.4 燃面处团聚物融合的影响第118-119页
        5.3.5 模型计算结果第119-120页
    5.4 团聚模型结果与实验结果的对比第120-124页
        5.4.1 计算模型结果与实验结果的对比第120-121页
        5.4.2 与其它经验模型和“口袋”模型的对比第121-124页
    5.5 本章小结第124-125页
6 总结与展望第125-128页
    6.1 研究工作总结第125-126页
    6.2 论文主要创新点第126页
    6.3 进一步研究工作展望第126-128页
参考文献第128-138页
致谢第138-140页
攻读博士学位期间发表的学术论文情况第140-142页

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