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直升机红外抑制器引射喷管构型和壁面冷却研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-26页
        1.2.1 红外抑制器的应用第15-17页
        1.2.2 波瓣喷管引射掺混特性研究第17-22页
        1.2.3 红外辐射特性研究第22-26页
    1.3 本文研究内容第26-28页
第二章 数值计算方法和实验验证第28-44页
    2.1 控制方程第28页
    2.2 湍流模型第28-30页
        2.2.1 标准k-ε湍流模型第29页
        2.2.2 RNG k-ε湍流模型第29页
        2.2.3 Realizable k-ε湍流模型第29-30页
        2.2.4 SST k-ω湍流模型第30页
    2.3 红外辐射计算方法第30-32页
    2.4 特征参数第32-33页
    2.5 湍流模型的可靠性验证第33-34页
    2.6 红外抑制器壁面冷却实验研究第34-42页
        2.6.1 混合管冷却实验系统第34-35页
        2.6.2 实验段第35-36页
        2.6.3 实验设备第36-37页
        2.6.4 实验结果及分析第37-42页
    2.7 本章小结第42-44页
第三章 波瓣引射喷管数值模拟第44-58页
    3.1 物理和计算模型第44-46页
        3.1.1 物理模型第44-45页
        3.1.2 计算方法第45-46页
    3.2 湍流模型的选择及波瓣混合器流场特征第46-49页
        3.2.1 湍流模型的选择第46-47页
        3.2.2 波瓣喷管流场特征第47-49页
    3.3 斜切波瓣的流场特性第49-56页
    3.4 本章小结第56-58页
第四章 直升机红外抑制器壁面冷却研究第58-96页
    4.1 物理和计算模型第58-61页
        4.1.1 物理模型第58-61页
        4.1.2 计算方法第61页
    4.2 单排通气猫耳壁面冷却研究第61-75页
        4.2.1 冷却气流质量流量对壁面冷却的影响第61-66页
        4.2.2 通气猫耳结构对壁面冷却的影响第66-70页
        4.2.3 遮挡罩间距对壁面冷却的影响第70-75页
    4.3 多排通气猫耳壁面冷却研究第75-93页
        4.3.1 冷却质量流量对壁面冷却的影响第75-79页
        4.3.2 猫耳排布方式对壁面冷却的影响第79-83页
        4.3.3 猫耳高度对壁面冷却的影响第83-88页
        4.3.4 猫耳进气宽高比对壁面冷却的影响第88-93页
    4.4 本章小结第93-96页
第五章 总结与展望第96-100页
    5.1 本文研究结论第96-98页
        5.1.1 喷管缩比模型混合管壁面冷却实验研究第96页
        5.1.2 波瓣引射构型性数值模拟第96-97页
        5.1.3 单排通气猫耳壁面冷却研究第97页
        5.1.4 多排通气猫耳壁面冷却研究第97-98页
    5.2 未来工作展望第98-100页
参考文献第100-103页
致谢第103-104页
在学期间发表的学术论文第104页

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