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利用二次燃烧调整弹射深度的方案研究

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

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