摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 调节水下导弹发射深度的研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 二次燃烧调节水下导弹发射深度研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 水下导弹变深度发射研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 固体火箭发动机燃气二次燃烧研究现状 | 第14-16页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
1.3.1 二次燃烧调节弹射深度工作原理 | 第16-17页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.4 本章小结 | 第18-19页 |
第2章 二次燃烧调节弹射深度机理 | 第19-27页 |
2.1 二次燃烧机理 | 第19-20页 |
2.1.1 有限速率反应模型 | 第19页 |
2.1.2 燃烧反应机理 | 第19-20页 |
2.2 运动方程的建立与计算 | 第20-24页 |
2.2.1 发射筒中运动方程的建立与计算 | 第21-22页 |
2.2.2 水中运动方程的建立与计算 | 第22-24页 |
2.3 内弹道计算 | 第24-25页 |
2.4 模型参数及已知初始条件 | 第25-26页 |
2.4.1 模型参数 | 第25页 |
2.4.2 初始条件 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 二次燃烧调节弹射深度性能参数零维工程仿真 | 第27-54页 |
3.1 推进剂假定化学式及总焓 | 第27-28页 |
3.1.1 推进剂假定化学式 | 第27-28页 |
3.1.2 推进剂总焓 | 第28页 |
3.2 利用最小吉布斯自由能法计算平衡组分 | 第28-31页 |
3.2.1 系统的吉布斯自由能 | 第28-29页 |
3.2.2 拉格朗日乘数法求解条件极值 | 第29-30页 |
3.2.3 方程组的线性化及其求解 | 第30-31页 |
3.3 数值计算程序框图 | 第31-32页 |
3.4 不同充气条件下燃烧流场参数的研究 | 第32-45页 |
3.4.1 不同充气条件下流场物理参数规律分析 | 第33-37页 |
3.4.2 不同充气条件下导弹运动参数规律对比 | 第37-42页 |
3.4.3 不同充气条件与发射深度之间的关系对比 | 第42-45页 |
3.5 不同推进剂对二次燃烧调节弹射深度的影响 | 第45-53页 |
3.5.1 不同推进剂选取 | 第46页 |
3.5.2 不同推进剂下流场物理参数规律对比 | 第46-49页 |
3.5.3 不同推进剂下导弹运动参数规律对比 | 第49-52页 |
3.5.4 不同推进剂对发射深度的影响 | 第52-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 二次燃烧调节弹射深度三维内弹道流场及性能参数分析 | 第54-76页 |
4.1 计算模型与边界条件 | 第54-58页 |
4.1.1 物理模型CAD实现 | 第54页 |
4.1.2 物理模型网格划分 | 第54-57页 |
4.1.3 边界条件 | 第57-58页 |
4.2 控制方程与计算方法 | 第58-61页 |
4.2.1 控制方程 | 第58-59页 |
4.2.2 湍流模型与壁面函数 | 第59-61页 |
4.3 动网格 | 第61-64页 |
4.3.1 体网格的再生 | 第61-62页 |
4.3.2 边界运动的指定 | 第62-64页 |
4.3.3 守恒型动网格流场计算方程 | 第64页 |
4.4 二次燃烧三维内弹道流场分析 | 第64-69页 |
4.4.1 燃气发生器出口流场分析 | 第65-66页 |
4.4.2 二次燃烧流场内温度场分布对比 | 第66-67页 |
4.4.3 二次燃烧流场内组分分布对比 | 第67-69页 |
4.5 二次燃烧调节弹射深度性能参数分析 | 第69-72页 |
4.5.1 充入不同气体流场物理参数规律分析 | 第69-70页 |
4.5.2 充入不同气体流场运动参数规律分析 | 第70-72页 |
4.6 三维计算与零维工程仿真计算性能参数对比 | 第72-75页 |
4.7 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |