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碳氢燃料超燃冲压发动机再生/膜复合冷却特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
符号表第8-16页
第1章 绪论第16-37页
    1.1 课题研究的背景及意义第16-18页
    1.2 国内外研究现状第18-32页
        1.2.1 超燃冲压发动机研究现状第18-20页
        1.2.2 再生冷却技术研究现状第20-26页
        1.2.3 气膜冷却技术研究现状第26-32页
    1.3 主动冷却面临的主要问题第32-35页
        1.3.1 燃料可用热沉与热沉需求差距分析第32-33页
        1.3.2 超临界碳氢燃料化学流动换热过程复杂第33-34页
        1.3.3 再生冷却过程与燃烧过程相互耦合第34页
        1.3.4 碳氢燃料冷却能力的多效利用过程复杂第34-35页
    1.4 本文的研究内容及章节安排第35-37页
第2章 跨临界正癸烷高裂解率下流动换热数值模拟第37-61页
    2.1 引言第37-38页
    2.2 计算模型第38-44页
        2.2.1 物理模型及边界条件第38-40页
        2.2.2 化学反应模型第40-41页
        2.2.3 物性处理方法第41-44页
        2.2.4 守恒方程和湍流模型第44页
    2.3 模型验证与网格无关性分析第44-54页
        2.3.1 模型计算跨临界传热恶化能力验证第45-47页
        2.3.2 高裂解率下模型可用性验证第47-51页
        2.3.3 网格无关性分析第51-54页
    2.4 再生冷却通道内化学反应流场分析第54-59页
        2.4.1 化学反应流场参数分布规律第54-56页
        2.4.2 化学反应对流体速度和温度的影响第56-57页
        2.4.3 热分层及化学反应不均匀现象分析第57-59页
    2.5 本章小结第59-61页
第3章 流场不均匀对再生冷却能量回收过程的影响第61-81页
    3.1 引言第61页
    3.2 能量回收过程性能参数定义第61-63页
    3.3 流场不均匀对物理热沉的影响第63-64页
    3.4 流场不均匀对化学热沉的影响第64-65页
    3.5 裂解反应对热沉利用不均匀性的影响分析第65-67页
    3.6 能量回收过程影响因素研究第67-79页
        3.6.1 主要影响因素分析第67-69页
        3.6.2 冷却通道尺寸对能量回收过程影响第69-79页
    3.7 本章小结第79-81页
第4章 再生冷却参数变化下的跨临界化学流动换热特性第81-113页
    4.1 引言第81-82页
    4.2 再生冷却过程非化学反应区流动换热特性分析第82-93页
        4.2.1 跨临界碳氢燃料基本流动换热及特殊传热恶化机制第82-88页
        4.2.2 通道尺寸对流动换热特性的影响规律分析第88-91页
        4.2.3 压力变化对流动换热特性及最佳通道尺寸的影响第91-93页
    4.3 冷却剂基础物性对非化学反应区流动换热特性的影响第93-102页
        4.3.1 模型和验证第93-94页
        4.3.2 冷却通道尺寸变化原则第94-95页
        4.3.3 边界条件和网格无关性验证第95-97页
        4.3.4 氢燃料在冷却通道中的基本流动传热特性第97-99页
        4.3.5 通道尺寸对氢燃料流动换热的影响规律分析第99-102页
    4.4 再生冷却过程化学反应区流动换热特性分析第102-111页
        4.4.1 化学反应对流动换热的双重影响机制第103-105页
        4.4.2 通道尺寸对化学反应区流动换热特性的影响分析第105-111页
    4.5 本章小结第111-113页
第5章 吸热型碳氢燃料超声速气膜冷却效果探索研究第113-143页
    5.1 引言第113-114页
    5.2 带有裂解反应的正癸烷超声速气膜冷却数值模型第114-117页
        5.2.1 超声速气膜冷却数值模型和验证第114-116页
        5.2.2 正癸烷裂解反应的加入第116-117页
    5.3 带有裂解反应的正癸烷超声速气膜冷却数值研究第117-133页
        5.3.1 物理模型和边界条件第117-118页
        5.3.2 裂解反应对气膜冷却的双重影响机制第118-121页
        5.3.3 气膜注入参数对带有裂解反应的气膜冷却的影响第121-125页
        5.3.4 气膜厚度对带有裂解反应的气膜冷却的影响第125-128页
        5.3.5 激波对带有裂解反应的气膜冷却的影响第128-133页
    5.4 高温碳氢燃料为冷却源的气膜冷却原理性实验第133-141页
        5.4.1 试验方案及系统第133-135页
        5.4.2 实验参数及实验结果分析方法第135-137页
        5.4.3 气膜冷却实验特性分析第137-139页
        5.4.4 气膜进口温度对气膜冷却的影响第139-140页
        5.4.5 实验结果与数值计算对比分析第140-141页
    5.5 本章小结第141-143页
结论第143-145页
参考文献第145-158页
攻读博士学位期间发表的学术论文及其它成果第158-162页
致谢第162-163页
个人简历第163页

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