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化学平衡假设和火焰面模型在超燃冲压发动机数值模拟中的应用

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第一章 引言第11-31页
   ·研究背景第11-12页
   ·国内外吸气式高超声速推进技术的发展第12-19页
     ·美国第12-15页
     ·俄罗斯第15-16页
     ·法国第16-17页
     ·德国第17页
     ·日本第17页
     ·澳大利亚第17-18页
     ·印度第18页
     ·国内进展第18-19页
   ·超燃冲压发动机燃烧数值模拟研究第19-26页
     ·湍流的模拟第20-22页
     ·湍流燃烧相互作用的模拟第22-24页
     ·超声速湍流燃烧模拟的进展第24-26页
     ·化学平衡流模拟进展第26页
   ·本文的主要工作第26-31页
第二章 计算方法和算例验证第31-70页
   ·引言第31页
   ·控制方程第31-48页
     ·直角坐标系下的控制方程第31-34页
     ·直角坐标系下控制方程的无量纲化及坐标转换第34-35页
     ·湍流模型第35-43页
     ·化学反应源项第43-44页
     ·输运模型第44-45页
     ·热力学模型第45-46页
     ·反应流中一些物理量的定义第46-48页
   ·数值方法第48-55页
     ·有限体积法第48-49页
     ·控制方程的离散第49-50页
     ·LU-SGS 隐式方法第50-52页
     ·无粘对流项的离散第52-55页
   ·算例验证第55-60页
     ·平板算例第55-56页
     ·平板射流算例第56-57页
     ·超声速可压缩拐角算例第57-59页
     ·二维超声速凹槽第59-60页
   ·小结第60-70页
第三章 采用化学平衡假设模拟超声速反应流第70-97页
   ·引言第70页
   ·化学平衡的方程第70-74页
     ·平衡条件第71-72页
     ·平衡常数方法第72-74页
     ·最小自由能方法第74页
   ·平衡组分的获得第74-88页
     ·采用最小自由能法获得平衡组分第74-77页
     ·采用化学平衡常数方法获得平衡组分第77-80页
     ·化学平衡流的特征矩阵和平衡声速第80-83页
     ·程序验证第83-88页
   ·小结第88-97页
第四章 采用火焰面模型模拟非预混超声速燃烧第97-143页
   ·引言第97-103页
     ·湍流燃烧模型第98-102页
     ·火焰面模型的应用范围第102-103页
   ·湍流非预混燃烧的火焰面模型第103-111页
     ·混合分数第103-106页
     ·混合分数的方程和火焰面方程第106-107页
     ·火焰面数据库的建立第107-108页
     ·组分质量分数和温度(或焓)的平均值第108页
     ·混合分数和耗散率的概率密度函数第108-111页
   ·高速可压缩流动中湍流非预混火焰面模型的一些新特征第111-112页
   ·算例验证第112-119页
     ·DLR 氢燃料直连式发动机模拟第112-116页
     ·CARDC 氢燃料发动机第116-119页
   ·小结第119-143页
第五章 结束语第143-145页
   ·论文的主要成果第143-144页
   ·论文的主要创新点第144页
   ·今后工作的展望第144-145页
致谢第145页
作者简历第145-146页
博士论文期间发表文章及撰写报告情况第146-147页
参考文献第147-158页

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