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基于浸入式边界方法的SRM燃面退移与流场耦合数值模拟

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景与意义第10-12页
    1.2 药柱燃面燃烧国内外研究现状第12-14页
    1.3 浸入式边界研究现状第14-19页
        1.3.1 浸入式边界研究方法现状第14-15页
        1.3.2 浸入式边界法应用现状第15-19页
    1.4 本文的主要内容第19-20页
第2章 不可压缩流动浸入式边界算法第20-32页
    2.1 浸入式边界计算方法第20-24页
        2.1.1 浸入式边界的基本处理方法第20-21页
        2.1.2 不可压缩流控制方程第21-22页
        2.1.3 浸入式边界界面插值方法第22-24页
    2.2 OpenFOAM简介第24-27页
        2.2.1 应用和库第24-25页
        2.2.2 OpenFOAM的计算流程第25-26页
        2.2.3 扩展性方程第26页
        2.2.4 离散方法第26-27页
    2.3 浸入式边界在OpenFOAM的实施第27-31页
        2.3.1 浸入式边界在OpenFOAM的算法第27-29页
        2.3.2 后台阶不可压缩流第29-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第3章 不可压缩流动浸入式边界算法改进第32-50页
    3.1 可压缩流动浸入式边界第32-33页
    3.2 CLSVOF算法基本原理第33-35页
    3.3 浸入式边界耦合CLSVOF算法第35-37页
    3.4 fvOptions框架第37-40页
        3.4.1 fvOptions框架类型分析第38-39页
        3.4.2 浸入式边界在fvOptions的应用第39-40页
    3.5 可压缩浸入式边界实施第40-49页
        3.5.1 可压缩浸入式边界算法第40-42页
        3.5.2 超音速圆柱绕流算例第42-43页
        3.5.3 算例结果分析第43-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第4章 SRM界面退移流场计算第50-72页
    4.1 浸入式边界加质界面第50-57页
        4.1.1 燃面计算方法第50-54页
        4.1.2 浸入式边界移动与加质方法第54-57页
    4.2 二维内燃SRM装药退移流场计算第57-64页
        4.2.1 BATES发动机模型简介第57页
        4.2.2 BATES发动机模型结构与初始参数第57-58页
        4.2.3 BATES发动机计算结果分析第58-64页
    4.3 二维端燃SRM装药退移流场计算第64-71页
        4.3.1 端燃装药发动机模型结构与初始参数第64-65页
        4.3.2 端燃装药发动机计算结果分析第65-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第5章 分段式装药发动机流场计算第72-80页
    5.1 LP6分段式装药发动机模型简介第72-73页
    5.2 LP6发动机模型结构与初始参数第73页
    5.3 LP6发动机计算结果分析第73-78页
    5.4 本章小结第78-80页
结论与展望第80-82页
参考文献第82-89页
致谢第89页

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