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Al化AP/HTPB复合推进剂的颗粒分布及凝聚过程仿真

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-15页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 国内外的研究进展第10-14页
        1.2.1 金属燃烧剂的研究背景、特点和性质第10-11页
        1.2.2 Al化复合推进剂包裹模型与燃烧表面Al颗粒凝聚的特性研究第11-14页
    1.3 本文主要的研究内容第14-15页
2 AP/HTPB复合推进剂能量特性、颗粒碰撞理论以及某种包裹模型的分析第15-25页
    2.1 引言第15页
    2.2 固体火箭推进剂的能量特性第15-17页
        2.2.1 固体火箭推进剂能量的相关量第15-16页
        2.2.2 提高固体推进剂能量特性的途径第16-17页
    2.3 复合推进剂中颗粒碰撞理论第17-20页
        2.3.1 初始状态第17-18页
        2.3.2 碰撞时间第18页
        2.3.3 逃离时间第18-19页
        2.3.4 碰撞动力学模型第19-20页
    2.4 Al化AP/HTPB包裹模型介绍第20-24页
        2.4.1 相关变量第20页
        2.4.2 某种包裹模型原理第20-22页
        2.4.3 包裹模型分析第22-23页
        2.4.4 离散元软件PFC在包裹模型中的应用第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
3 二维空间内颗粒随机分布的模拟第25-40页
    3.1 二维随机分布模型的建立第25-32页
        3.1.1 碰撞的基本原理第25-29页
        3.1.2 二维颗粒碰撞的模型建立第29-32页
    3.2 二维随机分布模型仿真计算第32-39页
        3.2.1 二维多模型的仿真计算与分析对比第32-36页
        3.2.2 二维多颗粒仿真计算与分析第36-39页
    3.3 本章小节第39-40页
4 Al化AP/HTPB复合推进剂的颗粒分布的模拟第40-55页
    4.1 三维颗粒的碰撞原理第40-41页
    4.2 三维颗粒的模拟与仿真分析第41-45页
        4.2.1 三维颗粒的模拟第41-44页
        4.2.2 颗粒数量和直径增长率对粒径的影响第44-45页
    4.3 Al化AP/HTPB复合推进剂的模拟与分析第45-54页
        4.3.1 Al化AP/HTPB复合推进剂的包裹模型建立第45-47页
        4.3.2 Al化AP/HTPB复合推进剂的包裹模型仿真计算第47-54页
    4.4 本章小结第54-55页
5 Al化AP/HTPB复合固体火箭推进剂中铝颗粒的凝聚分析第55-79页
    5.1 引言第55-56页
    5.2 颗粒发生凝聚的凝聚模型第56-61页
        5.2.1 常见的几种凝聚模型第56-59页
        5.2.2 颗粒凝聚模型的建立第59-61页
    5.3 二维空间内颗粒的凝聚计算第61-70页
        5.3.1 二维颗粒的随机分布第61-63页
        5.3.2 二维颗粒的凝聚计算第63-70页
    5.4 Al化AP/HTPB复合推进剂中Al的凝聚计算第70-78页
        5.4.1 Al颗粒与AP颗粒的随机分布第70-72页
        5.4.2 Al化AP/HTPB复合推进剂中Al颗粒凝聚的仿真计算第72-78页
    5.5 本章小节第78-79页
6 结束语第79-81页
    6.1 工作总结第79页
    6.2 问题与展望第79-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-87页

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