气相爆轰波化学反应机理、传播机理数值和实验研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 研究的意义 | 第11-13页 |
1.2 爆轰理论 | 第13页 |
1.3 爆轰波结构 | 第13-14页 |
1.4 爆轰数值模拟的发展 | 第14-18页 |
1.4.1 数值方法 | 第15-16页 |
1.4.2 数值格式的发展 | 第16-17页 |
1.4.3 数值格式在爆轰中的应用 | 第17-18页 |
1.5 化学反应机理 | 第18-21页 |
1.5.1 化学动力学的发展 | 第18-19页 |
1.5.2 气相爆轰中应用的化学反应模型 | 第19-21页 |
1.6 爆轰波的传播机理 | 第21-23页 |
1.6.1 爆轰波在楔面上反射 | 第21-22页 |
1.6.2 爆轰波在弯管中的传播机理 | 第22-23页 |
1.7 本文主要工作 | 第23-26页 |
第2章 气相爆轰的实验研究 | 第26-41页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验气体特性 | 第26页 |
2.3 实验平台的设计 | 第26-32页 |
2.3.1 爆轰管道的设计 | 第27-29页 |
2.3.2 点火装置的设计 | 第29页 |
2.3.3 充气配气系统的设计 | 第29-30页 |
2.3.4 支架的设计 | 第30-31页 |
2.3.5 数据采集 | 第31-32页 |
2.4 实验前期准备 | 第32页 |
2.5 实验过程 | 第32-33页 |
2.6 实验研究 | 第33-40页 |
2.6.1 氢气和氧气 | 第33-35页 |
2.6.2 氢气、氧气和 1/4 氩气 | 第35-38页 |
2.6.3 氢气、氧气和 1/3 氩气 | 第38-40页 |
2.7 本章小节 | 第40-41页 |
第3章 控制方程和数值方法 | 第41-58页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 化学反应机理 | 第41-44页 |
3.2.1 一步化学反应模型 | 第41-42页 |
3.2.2 两步化学反应模型 | 第42页 |
3.2.3 三步化学反应模型 | 第42-43页 |
3.2.4 基元反应模型 | 第43-44页 |
3.3 控制方程 | 第44-45页 |
3.4 数值方法 | 第45-51页 |
3.4.1 分裂算法 | 第45-46页 |
3.4.2 隐式算法 | 第46-47页 |
3.4.3 空间差分 | 第47-49页 |
3.4.4 化学动力学积分 | 第49-51页 |
3.5 程序的验证 | 第51-56页 |
3.5.1 与经典算例的计算结果的对比 | 第51-54页 |
3.5.2 二维爆轰波与计算结果、实验结果的对比 | 第54-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-58页 |
第4章 气相胞格爆轰波的楔面反射 | 第58-75页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 初边界条件 | 第58-59页 |
4.3 胞格爆轰波的特点 | 第59-63页 |
4.4 胞格爆轰楔面上的传播机理 | 第63-73页 |
4.4.1 计算模型 | 第63-64页 |
4.4.2 不同楔面下计算结果讨论 | 第64-68页 |
4.4.3 爆轰波在楔面上传播历程 | 第68-70页 |
4.4.4 不同化学组分含量云图 | 第70-72页 |
4.4.5 化学反应的细节 | 第72-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-75页 |
第5章 不同曲率弯管对气相爆轰波传播特性的影响 | 第75-88页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 计算模型 | 第75-76页 |
5.3 弯管内胞格结构 | 第76-79页 |
5.4 弯管内外边界压力分布 | 第79-81页 |
5.5 弯管中爆轰波传播历程 | 第81-83页 |
5.6 弯管中的化学反应 | 第83-87页 |
5.6.1 化学反应的细节 | 第83-86页 |
5.6.2 不同化学组分含量云图 | 第86-87页 |
5.7 本章小结 | 第87-88页 |
结论与展望 | 第88-91页 |
论文创新与特色 | 第89页 |
下一步工作展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-102页 |
攻读博士学位期间的论文发表情况 | 第102-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
作者简介 | 第104页 |