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激光供能火箭发动机换热器理论与实验研究

摘要第1-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 绪论第14-22页
   ·研究背景及意义第14-16页
   ·相关研究综述第16-20页
     ·换热器模式激光推进概念研究第16-18页
     ·微通道传热研究现状第18-19页
     ·金属材料对激光的吸收特性研究第19-20页
   ·论文的内容与结构安排第20-22页
第二章 换热器模式激光推进发射系统分析第22-32页
   ·模块化的激光源系统第22-25页
     ·光束模块概念第22页
     ·光束模块组成及实现途径第22-25页
   ·飞行器总体方案第25-29页
     ·飞行器概念模型第25-27页
     ·发射弹道第27-28页
     ·飞行器质量估算第28-29页
   ·推进剂工质分析第29-30页
     ·氢气 H_2第29页
     ·氮气 N_2第29页
     ·水H_2O、氦气 He和氨气NH_3第29-30页
   ·小结第30-32页
第三章 换热器微通道结构设计与分析第32-50页
   ·激光加热发动机换热器设计的过程和原则第32-34页
     ·换热器的合理性设计的基本要求第32页
     ·换热器的设计过程第32-34页
     ·激光加热发动机换热器设计基本原则第34页
   ·换热器结构设计及分析第34-40页
     ·金属材料对红外激光的吸收机理第34-35页
     ·换热器复合结构分析第35-36页
     ·微通道局部结构第36-38页
     ·微通道的制作方法第38-40页
   ·换热器结构热稳定性分析第40-48页
     ·建立 Ansys稳态热分析模型第40-41页
     ·微通道出口处的流体参数第41-43页
     ·不同模型和不同条件下的Ansys稳态热分析第43-47页
     ·保护层温度场分析第47-48页
   ·小结第48-50页
第四章 换热器整体结构布局与内部流体参数分析第50-64页
   ·换热器“多加热段”的结构布局第50-54页
     ·换热器“多加热段”结构第50-51页
     ·气化段结构长度与布局分析第51-53页
     ·加热段结构长度与布局分析第53-54页
   ·单一直翅微通道内部流体传热流动分布第54-57页
     ·流体传热过程第54页
     ·微通道内部流体的传热分析第54-56页
     ·微通道内部流体的流动分析第56-57页
   ·换热器“多加热段”结构尺寸分析第57-59页
     ·预热段和加热段分析第57-58页
     ·半锥形管道第58-59页
     ·连接管道第59页
   ·换热器微通道内部流体压降分析第59-62页
     ·微通道内部流体压降第59-60页
     ·半锥形管中的压降第60-61页
     ·连接管道中的压降第61-62页
     ·换热器内的总压降第62页
   ·小结第62-64页
第五章 微通道换热器对激光吸收利用率的实验研究第64-80页
   ·实验方案第64-66页
     ·实验总体方案第64-65页
     ·微通道实验件第65-66页
   ·实验目的与原理第66-68页
     ·试验目的第66页
     ·实验的基本原理第66页
     ·激光功率密度计算第66-67页
     ·进出口温差计算第67页
     ·激光能量吸收率计算原理第67-68页
     ·压降计算第68页
   ·实验步骤第68-69页
     ·1.06 μm波长的YAG激光的实验步骤第68-69页
     ·10.6 μm CO2激光的实验步骤第69页
   ·实验数据分析第69-75页
     ·1.06 μm 波长的YAG激光的实验数据分析第69-71页
     ·10.6 μm CO2激光的实验数据分析第71-72页
     ·实验误差分析第72-75页
     ·1.06 μm波长的YAG激光与10.μm CO2激光的实验数据分析结果第75页
   ·实验中影响激光吸收率的因素分析第75-78页
     ·金属表面状态变化引起吸收率的一些变化第75-77页
     ·实验设计引起吸收率的一些偏差第77页
     ·其他因素第77-78页
   ·小结第78-80页
第六章 结束语第80-82页
   ·主要工作总结第80页
   ·研究展望第80-82页
致谢第82-84页
参考文献第84-88页
作者在校期间取得的学术成果第88页

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