复合推进剂裂纹流场与点火燃烧特性研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
·研究背景及意义 | 第8-9页 |
·固体推进剂辐射点火研究概述 | 第9-13页 |
·国内外理论研究概述 | 第9-11页 |
·国内外实验研究概述 | 第11-13页 |
·推进剂裂纹缝间流场特性研究概述 | 第13-16页 |
·裂纹缝间流场特性理论实验研究 | 第13-15页 |
·裂纹缝间流场特性数值仿真研究 | 第15页 |
·流固耦合方法在裂纹缝间流场研究中的应用 | 第15-16页 |
·本文主要研究内容 | 第16-18页 |
2 丁羟复合推进剂辐射点火实验 | 第18-28页 |
·引言 | 第18页 |
·实验装置及方法 | 第18-19页 |
·实验装置 | 第18页 |
·实验方法 | 第18-19页 |
·实验结果分析 | 第19-22页 |
·点火延迟时间 | 第19-20页 |
·推进剂点火过程 | 第20-22页 |
·点火延迟时间理论分析 | 第22-26页 |
·凝聚相反应在辐射点火过程中的作用 | 第22-23页 |
·凝聚相传热数学模型 | 第23-24页 |
·点火准则的选择 | 第24-25页 |
·实验数据拟合 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-28页 |
3 固体推进剂裂纹缝间流场数值仿真 | 第28-36页 |
·引言 | 第28页 |
·物理模型 | 第28-29页 |
·裂纹内部流动及火焰传播过程 | 第28页 |
·推进剂点火模型假设 | 第28-29页 |
·点火准则及源项 | 第29页 |
·材料参数 | 第29-32页 |
·燃气热物性参数 | 第29-31页 |
·燃气输运系数 | 第31页 |
·复合推进剂参数 | 第31-32页 |
·Fluent数值仿真方法 | 第32-35页 |
·计算模型 | 第32页 |
·守恒方程的有限体积形式 | 第32-33页 |
·数值离散方法 | 第33-34页 |
·边界及初始条件 | 第34页 |
·裂纹边界退移 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
4 固体推进剂点火期间裂纹缝间流场特性 | 第36-46页 |
·裂纹缝间流场特性 | 第36-41页 |
·裂纹缝间压强特性 | 第36-39页 |
·裂缝间推进剂点火过程 | 第39-41页 |
·入口质量流率对流场特性的影响 | 第41-43页 |
·质量流率对裂纹尖端压强冲击的影响 | 第41-42页 |
·质量流率对火焰传播的影响 | 第42-43页 |
·裂纹宽度对裂纹缝间流场特性的影响 | 第43-44页 |
·裂纹宽度对裂纹尖端压强冲击的影响 | 第43-44页 |
·裂纹宽度对火焰传播的影响 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
5 稳态燃烧室压强下的推进剂裂纹缝间流场特性 | 第46-55页 |
·裂纹缝间流场特性 | 第46-49页 |
·裂纹缝间压强特性 | 第46-48页 |
·裂纹缝间推进剂点火过程 | 第48-49页 |
·燃烧室压强对流场特性的影响 | 第49-52页 |
·燃烧室压强对裂纹尖端压强冲击的影响 | 第49-50页 |
·燃烧室压强对点火过程的影响 | 第50-52页 |
·裂纹宽度对流场特性的影响 | 第52-53页 |
·裂纹宽度对裂纹尖端压强冲击的影响 | 第52-53页 |
·裂纹宽度对点火过程的影响 | 第53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
6 结论与展望 | 第55-57页 |
·结论 | 第55-56页 |
·展望 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
附录 | 第63页 |