水下热动力闭式循环的燃烧过程数值模拟
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 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究进展 | 第12-17页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第13-17页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第17-20页 |
第2章 燃烧过程的基本理论及模型 | 第20-30页 |
2.1 燃烧过程数学模型 | 第20-23页 |
2.1.1 基本方程组 | 第20-23页 |
2.1.2 组分输运方程 | 第23页 |
2.2 燃烧模型 | 第23-25页 |
2.3 湍流模型 | 第25-26页 |
2.4 两相流模型 | 第26-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 数值计算模型的验证 | 第30-36页 |
3.1 模型介绍与边界条件 | 第30-31页 |
3.2 网格无关性验证 | 第31-33页 |
3.3 模型验证 | 第33-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 Li/SF6燃烧流场的数值模拟研究 | 第36-52页 |
4.1 瞬态燃烧流场分析 | 第36-42页 |
4.2 燃烧室稳定时的燃烧流场分析 | 第42-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 初始条件对燃烧流场的影响分析 | 第52-80页 |
5.1 锂液初温对燃烧流场的影响 | 第52-60页 |
5.1.1 燃烧室稳定过程 | 第52-55页 |
5.1.2 燃烧室稳定时的流场 | 第55-60页 |
5.2 六氟化硫喷射速度对燃烧流场的影响 | 第60-69页 |
5.2.1 燃烧室稳定过程 | 第60-63页 |
5.2.2 燃烧室稳定时的流场 | 第63-69页 |
5.3 喷注方式对燃烧流场的影响 | 第69-78页 |
5.3.1 燃烧室稳定过程 | 第70-73页 |
5.3.2 燃烧室稳定时的流场 | 第73-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-80页 |
结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86页 |