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低冰点双模式姿轨控推进系统建模与仿真研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-16页
第1章 绪论第16-23页
   ·研究意义与背景第16-18页
   ·国内外研究工作的回顾及现状第18-22页
     ·液体火箭发动机系统建模方法研究第18-20页
     ·液体火箭发动机系统动态特性研究第20-21页
     ·液体火箭发动机系统稳定性研究第21-22页
   ·论文的主要研究内容和工作第22-23页
第2章 低冰点双模式姿轨控推进系统数学模型第23-44页
   ·空间推进系统起动过程第23-24页
   ·空间推进系统部件模块化第24页
   ·空间推进系统贮箱增压系统数学模型第24-27页
     ·气瓶的数学模型第25页
     ·减压阀的数学模型第25-26页
     ·贮箱的数学模型第26-27页
   ·空间推进系统液路数学模型第27-36页
     ·液路建模基本方法第29-33页
     ·贮箱-主阀管路动力学模型第33页
     ·主阀动力学模型第33-34页
     ·主管路动力学模型第34页
     ·三通管路动力学模型第34-35页
     ·充填动力学模型第35页
     ·催化床模型第35-36页
   ·空间推进系统气路数学模型第36-43页
     ·气路建模基本方法第36-38页
     ·燃烧室分区模型第38-41页
     ·单组元燃烧室模型第41页
     ·喷管动力学模型第41-43页
   ·本章小结第43-44页
第3章 低冰点推进剂的性能研究第44-50页
   ·MON-X的理化性能第44页
   ·MON-25的理化性能第44-46页
     ·简介第44-45页
     ·MON-25基本参数第45-46页
   ·DT-3的理化性能第46-49页
   ·本章小结第49-50页
第4章 液体推进剂空间推进系统推力室热力计算第50-56页
   ·引言第50页
   ·建立热力计算方程组第50-53页
     ·质量守恒方程第50-51页
     ·化学平衡方程第51-52页
     ·能量守恒方程第52页
     ·其它方程第52-53页
   ·热力计算及结果第53-55页
     ·热力计算的求解方法第53-54页
     ·计算结果第54-55页
   ·本章小结第55-56页
第5章 液体推进剂空间推进系统工作特性仿真及分析第56-80页
   ·仿真流程及仿真参数第56-57页
   ·额定工况仿真结果和分析第57-66页
     ·气瓶—贮箱路波形图及分析第58-60页
     ·贮箱—燃烧室波形图及分析第60-62页
     ·推进剂入口温度不同时的各性能比较第62-65页
     ·结果分析第65-66页
   ·最小工况仿真结果及分析第66-71页
     ·气瓶—贮箱路波形图及分析第66-68页
     ·贮箱—燃烧室波形图及分析第68-69页
     ·推进剂入口温度不同时的各性能比较第69-70页
     ·结果分析第70-71页
   ·贮箱膜片压差正偏差仿真结果及分析第71-74页
     ·气瓶—贮箱路波形图及分析第71-72页
     ·贮箱—燃烧室波形图及分析第72-74页
     ·结果分析第74页
   ·贮箱膜片压差负偏差仿真结果及分析第74-78页
     ·气瓶—贮箱路波形图及分析第75-76页
     ·贮箱—燃烧室波形图及分析第76-78页
     ·结果分析第78页
   ·本章小结第78-80页
第6章 总结与展望第80-82页
   ·本文主要成果第80页
   ·进一步的工作和建议第80-82页
参考文献第82-86页
致谢第86-87页
附录: 攻读学位期间发表的论文第87页

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