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液体火箭发动机燃烧稳定性理论、数值模拟和实验研究

摘要第1-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第11-26页
   ·液体火箭发动机燃烧不稳定的研究历史和现状第11-17页
     ·燃烧不稳定研究简史第12-16页
     ·最新进展第16页
     ·评论第16-17页
   ·与液体火箭发动机燃烧不稳定研究相关的技术领域第17-20页
   ·本文的主要思想及主要研究内容第20-24页
     ·本文主要思想第20-22页
     ·本文的主要内容第22-24页
   ·本章小结第24-26页
第二章 液体火箭发动机燃烧稳定性理论研究第26-70页
   ·非线性场振子模型第26-32页
     ·控制方程第26-28页
     ·放热速率是可微解析函数第28-31页
     ·放热速率是不可微解析函数第31-32页
     ·结论第32页
   ·基于多步化学反应动力学的均匀反应器声振模型(CSTRA)第32-41页
     ·控制方程第33-35页
     ·单步化学反应的分岔第35-36页
     ·多步化学反应的自激振荡第36-38页
     ·多步化学反应与声学的相互作用第38-39页
     ·蒸发振荡对多步化学反应的影响第39-40页
     ·结果讨论第40-41页
   ·时空相互作用动力学模型第41-46页
     ·各状态参数的稳态分布与振型之间的相互影响第42-44页
     ·声学振型之间的非线性相互作用第44-46页
     ·结论第46页
   ·燃烧不稳定的一般热力学分析第46-55页
     ·线性非平衡热力学与最小熵产生定律第47-50页
     ·最小熵产生定律的违反与Rayleigh准则第50-51页
     ·非线性非平衡热力学分析第51-54页
     ·结论第54-55页
   ·火箭发动机燃烧稳定性控制第55-59页
     ·被动控制第55-56页
     ·主动控制第56-58页
     ·第三种控制方法第58页
     ·结论第58-59页
   ·本章小结第59-70页
第三章 液体火箭发动机燃烧稳定性数值研究第70-117页
   ·燃烧室中非线性声波的传播第70-75页
     ·控制方程第70-71页
     ·边界条件第71-73页
     ·扰动在燃烧室中的传播特性第73-74页
     ·结果讨论第74-75页
   ·基于EBU模型的气相燃烧不稳定数值研究第75-80页
     ·控制方程第75-78页
     ·仿真条件第78-79页
     ·数值研究结果第79-80页
     ·结论第80页
   ·基于化学动力学控制的气相燃烧稳定性数值研究第80-84页
     ·控制方程第81-83页
     ·数值方法与边界条件第83页
     ·数值研究结果第83-84页
   ·基于化学动力学控制的两相燃烧稳定性数值研究第84-92页
     ·控制方程第84-86页
     ·数值方法及边界条件第86-87页
     ·数值研究结果第87-89页
     ·数值研究结果分析第89-92页
     ·结论第92页
   ·本章小结第92-117页
第四章 液体火箭发动机燃烧稳定性实验研究第117-154页
   ·同轴离心式喷嘴自激振荡实验研究第117-122页
     ·实验系统和实验手段第117-118页
     ·实验现象简述第118页
     ·理论分析第118-121页
     ·模型验证第121-122页
     ·喷嘴的自激振荡对燃烧不稳定的影响第122页
   ·小液体火箭发动机声模拟实验研究第122-130页
     ·测试系统与实验件第123-124页
     ·实验现象简述第124页
     ·信号处理方法第124-128页
     ·信号处理结果第128-129页
     ·结论第129-130页
   ·三组元火箭发动机燃烧稳定性热态实验研究第130-133页
     ·实验系统与实验件第130-131页
     ·实验结果第131-132页
     ·结论第132-133页
   ·本章小结第133-154页
结束语第154-156页
致谢第156-158页
参考文献第158-166页
附录第166-173页

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