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 |