摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
注释表 | 第12-13页 |
缩略词 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.3 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.4 本文主要工作 | 第18-20页 |
第二章 气动突片强化收敛喷管流动掺混的研究 | 第20-39页 |
2.1 气动突片强化流动掺混概况 | 第20页 |
2.2 气动突片强化流动掺混的风洞实验 | 第20-25页 |
2.2.1 实验介绍 | 第20-22页 |
2.2.2 实验模型 | 第22-24页 |
2.2.3 实验流程 | 第24-25页 |
2.3 实验工况的数值模拟 | 第25-28页 |
2.3.1 计算模型及软件介绍 | 第25页 |
2.3.2 计算网格的生成 | 第25页 |
2.3.3 湍流模型的选取和控制方程 | 第25-26页 |
2.3.4 实验与数值模拟结果的对比 | 第26-28页 |
2.4 气动突片强化流动的数值模拟研究 | 第28页 |
2.4.1 边界条件 | 第28页 |
2.5 计算结果分析 | 第28-38页 |
2.5.1 不同气动突片数量 | 第28-34页 |
2.5.2 不同气动突片入口总压 | 第34-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 气动突片强化涡扇喷管排气系统掺混研究 | 第39-51页 |
3.1 计算模型及能参数 | 第39-41页 |
3.1.1 几何模型与网格划分 | 第39-40页 |
3.1.2 边界条件及计算方法 | 第40页 |
3.1.3 性能参数的定义 | 第40-41页 |
3.2 气动突片数量变化时的计算结果与分析 | 第41-46页 |
3.2.1 涡量场分析 | 第41-43页 |
3.2.2 热混合效率 | 第43-44页 |
3.2.3 总压恢复系数 | 第44-45页 |
3.2.4 推力系数 | 第45-46页 |
3.3 气动突片位置变化时的计算结果与分析 | 第46-49页 |
3.3.1 涡量场分析 | 第46-47页 |
3.3.2 热混合效率 | 第47-48页 |
3.3.3 总压恢复系数 | 第48-49页 |
3.3.4 推力系数 | 第49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 非定常气动突片强化涡扇喷管流动混合研究 | 第51-74页 |
4.1 几何模型及数值模拟方法 | 第51-52页 |
4.1.1 气动突片总压周期性变化的气动突片 | 第51页 |
4.1.2 周期性交替喷射的气动突片 | 第51-52页 |
4.2 气动突片总压周期性变化方案的计算结果及分析 | 第52-62页 |
4.2.1 气动突片总压周期性变化时的涡量场分析 | 第52-57页 |
4.2.2 气动突片总压周期性变化时的热混合效率 | 第57-59页 |
4.2.3 气动突片总压周期性变化时的总压恢复系数 | 第59-61页 |
4.2.4 气动突片总压周期性变化时的推力系数 | 第61-62页 |
4.3 气动突片周期性交替喷射方案的计算结果及分析 | 第62-72页 |
4.3.1 气动突片周期性交替喷射时的涡量场分析 | 第62-67页 |
4.3.2 气动突片周期性交替喷射时的热混合效率 | 第67-69页 |
4.3.3 气动突片周期性交替喷射时的总压恢复系数 | 第69-70页 |
4.3.4 气动突片周期性交替喷射时的推力系数 | 第70-72页 |
4.4 两种非定常气动突片方案的对比分析 | 第72页 |
4.5 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 气动突片在RBCC引射模态中的应用研究 | 第74-82页 |
5.1 计算模型与计算方法 | 第74-75页 |
5.1.1 计算模型 | 第74-75页 |
5.1.2 计算方法与边界条件 | 第75页 |
5.1.3 模型校验 | 第75页 |
5.2 性能参数的定义 | 第75-76页 |
5.3 计算结果分析 | 第76-81页 |
5.3.1 带气动突片与不带气动突片的RBCC的对比 | 第76-79页 |
5.3.2 不同气动突片的位置对RBCC性能的影响 | 第79-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第87页 |