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高过载下延期药的燃烧特性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
1 绪论第9-16页
   ·研究的目的和意义第9-10页
   ·国内外研究状况第10-14页
   ·本论文的研究内容第14-16页
2 延期药燃烧特性的实验研究第16-44页
   ·HPB实验装置及其理论第16-21页
     ·SHPB实验第16-19页
       ·SHPB实验装置第16页
       ·SHPB实验原理第16-19页
       ·SHPB实验方法第19页
     ·FHPB实验第19-21页
       ·FHPB实验装置第19-20页
       ·FHPB实验原理第20页
       ·FHPB实验方法第20-21页
   ·延期药及其燃烧特性第21-27页
     ·延期药的分类第21页
     ·延期药的燃烧传播机理第21-22页
     ·延期药燃速的影响因素第22-23页
     ·延期装置的结构第23-24页
     ·B-BaCrO_4延期药第24-27页
       ·原材料及各组分的基本性能第24-25页
       ·制备工艺第25页
       ·反应机理第25-26页
       ·点火与燃速测试方法第26-27页
   ·HPB加速度环境实验研究第27-31页
   ·高过载下微气体延期药燃烧特性实验研究第31-43页
     ·高过载加载前微气体延期药燃烧特性第31-36页
     ·高过载加载过程中微气体延期药燃烧特性第36-41页
     ·高过载加载后微气体延期药燃烧特性第41-43页
   ·小结第43-44页
3 高过载下延期药燃烧模型的建立及求解第44-67页
   ·应力波加载时延期药药柱受力状态分析第44-47页
   ·静态下延期药燃烧模型第47-52页
     ·微气体延期药燃烧波物理模型第47-48页
     ·微气体延期药燃烧一维数学模型第48-49页
     ·微气体延期药燃烧数学模型的求解第49页
     ·有气体延期药燃烧物理模型第49-50页
     ·有气体延期药燃烧一维数学模型第50页
     ·有气体延期药燃烧数学模型的求解第50-52页
   ·高过载下延期药的燃烧模型第52-59页
     ·微气体延期药燃烧物理模型第52页
     ·微气体延期药燃烧一维数学模型第52-53页
     ·微气体延期药燃烧数学模型的求解第53-57页
       ·加速度场恒定时燃烧数学模型的求解第53-56页
       ·加速度场随时间变化时燃烧数学模型的求解第56-57页
     ·有气体延期药燃烧物理模型第57页
     ·有气体延期药燃烧一维数学模型第57-58页
     ·有气体延期药燃烧一维数学模型的求解第58-59页
       ·加速度场恒定时燃烧数学模型的求解第58-59页
       ·加速度场随时间变化时燃烧数学模型的求解第59页
   ·延期药燃烧特性的数值计算第59-66页
     ·延期药的物理、热力学参数第60-61页
     ·静态下延期药燃烧特性数值模拟第61-65页
       ·微气体延期药密度与燃速的关系第61-62页
       ·微气体延期药燃烧波中预热区的温度分布第62-63页
       ·微气体延期药燃烧波中反应区的温度分布第63-64页
       ·有气体延期药密度与燃速关系第64-65页
     ·高过载下延期药燃烧特性数值模拟第65-66页
       ·加速度场恒定时微气体延期药燃烧特性第65页
       ·加速度场恒定时有气体延期药燃烧特性第65-66页
   ·小结第66-67页
4 结论第67-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-72页

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