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超声速燃烧室流固耦合传热特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-17页
    1.1 研究背景和意义第8-9页
    1.2 国内外研究进展及现状第9-16页
        1.2.1 高超声速飞行器发展计划综述第9-11页
        1.2.2 超声速燃烧室热防护研究现状第11-13页
        1.2.3 高导热碳材料的研究进展第13-14页
        1.2.4 流固耦合换热求解方法研究进展第14-16页
    1.3 本文的主要研究内容第16-17页
第2章 燃烧室耦合传热数理模型第17-28页
    2.1 耦合换热机理分析第17-18页
    2.2 控制方程第18-19页
        2.2.1 连续性方程第18页
        2.2.2 动量方程第18页
        2.2.3 能量方程第18页
        2.2.4 组分扩散方程第18-19页
    2.3 离散坐标辐射换热模型第19-20页
    2.4 灰气体加权平均模型第20-21页
    2.5 湍流模型第21-23页
    2.6 非预混燃烧模型第23-25页
        2.6.1 平衡混合分数模型第23页
        2.6.2 概率密度函数模型第23-25页
    2.7 离散相模型第25-27页
        2.7.1 粒子轨道模型第25-26页
        2.7.2 液滴蒸发模型第26-27页
    2.8 本章小结第27-28页
第3章 燃烧室流固耦合热特性数值模拟第28-39页
    3.1 燃烧室内流固耦合热特性第28-34页
        3.1.1 数理模型及参数第28-30页
        3.1.2 算例结果及分析第30-34页
    3.2 各向异性壁面热疏导特性第34-38页
        3.2.1 数理模型及参数第34-35页
        3.2.2 算例结果及分析第35-38页
    3.3 本章小结第38-39页
第4章 燃烧室主动冷却结构传热分析第39-60页
    4.1 数理模型第39-40页
    4.2 燃烧室壁面气膜冷却单元传热计算模型第40-48页
        4.2.1 对流换热第41-45页
        4.2.2 辐射换热第45-47页
        4.2.3 燃烧室壁内部沿径向导热第47-48页
    4.3 一维流动气动参数计算第48-54页
        4.3.1 沿程冷却空气流量分配计算第48-50页
        4.3.2 燃烧室内燃气一维气动热力计算第50-51页
        4.3.3 冷气通道内冷却空气一维流动计算第51-54页
    4.4 影响燃烧室壁气膜冷却效果因素分析第54-59页
        4.4.1 一维壁温计算程序算例分析第54-57页
        4.4.2 冷却气膜孔径对燃烧室壁温的影响第57-58页
        4.4.3 冷却气膜孔径 d 及孔间距 S 对燃烧室壁温的影响第58-59页
    4.5 本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-67页
附表 理想气体的平均定压比热(部分)第67-68页
攻读硕士学位期间发表的论文第68-70页
致谢第70页

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