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 |