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连续波DF/HF化学激光器新型增益发生器的理论设计

目录第1-5页
本文缩写列表第5-6页
中文摘要第6-8页
英文摘要第8-11页
第一章 引言第11-17页
 §1.1 增益发生器研究现状第11-12页
 §1.2 增益发生器研究内容和手段第12-13页
 §1.3 本论文研究内容和思路第13-17页
第二章 二维数值模拟工作第17-38页
 §2.1 单喷管型面对其流场的影响第17-25页
  2.1.1 收缩段对喷管流场参数的影响第17-19页
  2.1.2 最佳等截面段长度确定第19-21页
  2.1.3 扩张段型面对喷管流场的影响第21-25页
 §2.2 反应混合角对2SLOT喷管性能的影响第25-30页
  2.2.1 不同混合角模型第25-26页
  2.2.2 计算结果及分析第26-30页
 §2.3 2SLOT与3SLOT流场特征第30-32页
 §2.4 CR程序与本文程序的结果比较第32-38页
  2.4.1 冷流场结果比较和分析第33-34页
  2.4.2 热流场结果比较和分析第34-38页
第三章 HYLTE喷管和光腔模拟第38-78页
 §3.1 引言第38-39页
 §3.2 数值模拟基础第39-48页
  3.2.1 控制方程第39-41页
  3.2.2 化学源项和反应动力学模型第41-42页
  3.2.3 输运系数计算第42-43页
  3.2.4 数值模拟方案第43-44页
  3.2.5 振动非平衡及增益系数表示方法第44-46页
  3.2.6 数值模型求解第46-48页
 §3.3 HYLTE模拟设置第48-54页
  3.3.1 模拟区域选取第48页
  2.3.2 模拟网格设计第48-51页
  3.3.3 初、边值条件第51-52页
  3.3.4 喷管结构和滞止参数第52-54页
 §3.4 HYLTE模拟结果第54-70页
  3.4.1 组分分布第54-57页
  3.4.2 流场参数第57-60页
  3.4.3 压力匹配第60页
  3.4.4 混合机理第60-65页
  3.4.5 小信号增益第65-67页
  3.4.6 F原子利用效率第67页
  3.4.7 反应放热效应第67-68页
  3.4.8 反应区流场参数第68-70页
 §3.5 STL模拟及实验第70-75页
  3.5.1 STL简介及问题分析第70-71页
  3.5.2 STL流场模拟分析第71-74页
  3.5.3 实验验证与反应流场模拟第74页
  3.5.4 STL改进方案第74-75页
 小结第75-78页
第四章 新型喷管概念设计第78-97页
 §4.1 喷管设计的理论依据第78-82页
  4.1.1 增益对流场参数的要求第78-80页
  4.1.2 功率对流场参数的要求第80-81页
  4.1.3 效率对流场参数的要求第81-82页
  4.1.4 增益、功率和效率的关系第82页
  4.1.5 喷管设计依据总结第82页
 §4.2 喷管分类和评价第82-87页
  4.2.1 喷管设计分类第82-83页
  4.2.2 各种喷管评价第83-87页
 §4.3 喷管设计的基本认识第87-90页
  4.3.1 化学激光器宏观认识第87-88页
  4.3.2 喷管的基本元素分析第88-89页
  4.3.3 喷管设计工程问题第89-90页
 §4.4 设计的新型喷管第90-94页
  4.4.1 HYTEN喷管设计第90-92页
  4.4.2 HYTRN喷管设计第92-93页
  4.4.3 HYTTN喷管设计第93-94页
 小结第94-97页
第五章 HYTEN喷管和光腔模拟第97-138页
 §5.1 喉部引射副喷管相关研究第97-113页
  5.1.1 模拟内容和方法第97-99页
  5.1.2 引射喷管的流场特征第99-105页
  5.1.3 三喷管分离方法第105-108页
  5.1.4 不同参数引射结果对比第108-111页
  5.1.5 工程相关问题模拟第111-113页
 §5.2 D_2副喷管相关研究第113-130页
  5.2.1 与HYLTE流场特征比较第114-117页
  5.2.2 副D_2喷管间距对流场参数影响第117-124页
  5.2.3 副D_2注入角度对流场参数影响第124-125页
  5.2.4 副D_2注入总压对流场参数影响第125-127页
  5.2.5 双周期流场模拟第127-130页
 §5.3 HYTEN反应流场模拟第130-136页
  5.3.1 喉部引射喷管模拟第130-133页
  5.3.2 耦合段流场模拟第133-136页
 小结第136-138页
第六章 喷管工程化相关问题第138-157页
 §6.1 喷管筛选和验证装置设计第138-145页
  6.1.1 燃料混合室第139-141页
  6.1.2 喷管叶片封装第141-143页
  6.1.3 腔镜和真空通道组装第143-145页
 §6.2 按比例放大问题探讨第145-152页
  6.2.1 概念解析和放大原则第145-146页
  6.2.2 燃料供给管路分析第146-150页
  6.2.3 叶片管路设计与诊断第150-152页
 §6.3 喷管应力有限元分析第152-154页
 §6.4 增益测量替代装置设计第154-156页
 小结第156-157页
结论第157-160页
附录 化学反应动力学方程和速率方程列表第160-166页
 本文程序采用的反应动力学模型第160-163页
 CR程序增加的一些反应和速率表达式第163-166页
致谢第166-167页
攻读博士期间发表的论文第167页

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