目录 | 第1-6页 |
图目录 | 第6-9页 |
表目录 | 第9-10页 |
摘要 | 第10-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
·课题的研究背景 | 第12-14页 |
·固液火箭发动机研究概况 | 第14-18页 |
·固液火箭发动机燃烧室内流场研究 | 第15-16页 |
·固体燃料退移速率研究现状 | 第16-18页 |
·本文的研究内容 | 第18-19页 |
第二章 固液火箭发动机燃烧室数值计算 | 第19-53页 |
·引言 | 第19页 |
·混合燃烧机理 | 第19-21页 |
·物理模型 | 第21-22页 |
·数学模型 | 第22-27页 |
·基本方程 | 第22-23页 |
·湍流模型 | 第23-24页 |
·燃烧模型 | 第24页 |
·液滴运动和蒸发模型 | 第24-26页 |
·计算假设 | 第26-27页 |
·数值方法 | 第27-28页 |
·对流项迎风离散格式 | 第27-28页 |
·时间项离散格式 | 第28页 |
·边界条件处理 | 第28-30页 |
·出口边界条件 | 第28-29页 |
·固体壁面边界条件 | 第29页 |
·加质入口边界 | 第29-30页 |
·计算结果及分析 | 第30-51页 |
·Φ706 试验发动机带化学反应内流场计算结果及分析 | 第30-48页 |
·带蒸发过程的发动机内流场计算 | 第48-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第三章 固液发动机固体燃料退移速率计算 | 第53-85页 |
·引言 | 第53页 |
·基于动力学方法的稳态燃速预示模型 | 第53-65页 |
·固液发动机固体燃料热物性参数试验确定 | 第53-59页 |
·固体燃料分解速率公式及修正 | 第59-62页 |
·固体燃料燃速计算结果 | 第62-65页 |
·基于非稳态一维热传导的动态燃速预示模型 | 第65-72页 |
·固体燃料内部导热方程 | 第65页 |
·定解条件 | 第65-66页 |
·方程离散 | 第66-67页 |
·第三发发动机动态燃速预示 | 第67-72页 |
·基于人工神经网络的燃速预示模型 | 第72-84页 |
·神经网络基本理论 | 第72-74页 |
·误差反传训练算法 | 第74-78页 |
·神经网络学习结果 | 第78-81页 |
·利用神经网络预示第三发燃速 | 第81-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
第四章 结论 | 第85-87页 |
·全文总结 | 第85-86页 |
·本文特色以及创新之处 | 第86页 |
·进一步工作建议 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
学期间发表论文及科研获奖情况 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-90页 |