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固体火箭发动机C/C喉衬烧蚀建模与仿真研究

摘要第9-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第12-23页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-21页
        1.2.1 固体火箭发动机国内外研究现状第13-14页
        1.2.2 固体火箭发动机喉衬材料发展历程与应用背景第14-18页
        1.2.3 固体火箭发动机C/C喉衬烧蚀研究现状第18-21页
    1.3 本文主要工作第21-23页
第二章 固体火箭发动机C/C喉衬烧蚀数学建模第23-30页
    2.1 引言第23页
    2.2 C/C喉衬烧蚀物理过程第23-25页
    2.3 化学反应速率控制模型第25-27页
    2.4 扩散控制模型第27-28页
    2.5 本文模型第28页
    2.6 本章小结第28-30页
第三章 固体火箭发动机C/C喉衬烧蚀和传热耦合分析第30-41页
    3.1 引言第30页
    3.2 边界层控制方程第30-34页
        3.2.1 基本假设第30-31页
        3.2.2 质量守恒和动量守恒方程第31-32页
        3.2.3 组分守恒方程第32-33页
        3.2.4 能量守恒方程第33-34页
        3.2.5 状态方程第34页
    3.3 固相瞬态温度场数学模型第34-36页
        3.3.1 能量传递方式第34-35页
        3.3.2 瞬态温度场求解控制方程第35-36页
    3.4 算例分析第36-39页
        3.4.1 计算对象与网格划分第36-37页
        3.4.2 边界条件第37-38页
        3.4.3 计算结果与分析第38-39页
    3.5 本章小结第39-41页
第四章 固体火箭发动机C/C喉衬烧蚀率影响因素分析第41-59页
    4.1 引言第41页
    4.2 两方程模型与三方程模型的C/C喉衬烧蚀率计算分析第41-44页
    4.3 气相反应对C/C喉衬烧蚀率的影响第44-48页
    4.4 外壁热流对C/C喉衬烧蚀率的影响第48-51页
    4.5 燃烧室压强对C/C喉衬烧蚀率的影响第51-56页
    4.6 含金属与不含金属推进剂对C/C喉衬烧蚀率的影响第56-58页
    4.7 本章小结第58-59页
结束语第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-67页
作者在学期间取得的学术成果第67页

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