摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
符号说明 | 第11-12页 |
图表目录 | 第12-17页 |
1 绪论 | 第17-39页 |
·研究背景与意义 | 第17页 |
·国内外研究发展综述 | 第17-37页 |
·固体火箭冲压发动机应用研究 | 第17-26页 |
·固体火箭冲压发动机补燃室内复杂流场数值模拟 | 第26-30页 |
·金属颗粒点火与燃烧模型研究 | 第30-36页 |
·固体火箭冲压发动机试验研究 | 第36-37页 |
·本文主要工作 | 第37-39页 |
2 固体火箭冲压发动机补燃室燃烧物理数学模型及方法研究 | 第39-60页 |
·固体火箭冲压发动机补燃室燃烧的工作过程描述 | 第39-40页 |
·固体火箭冲压发动机补燃室物理模型 | 第40-45页 |
·几何建模 | 第40-42页 |
·燃烧模型 | 第42-45页 |
·固体火箭冲压发动机补燃室数学模型 | 第45-55页 |
·固体火箭冲压发动机补燃室流场简化 | 第45-46页 |
·气相控制方程 | 第46-48页 |
·颗粒相控制方程 | 第48-50页 |
·相间耦合模型 | 第50-51页 |
·湍流模型 | 第51-53页 |
·湍流燃烧模型 | 第53-55页 |
·计算方法 | 第55-58页 |
·有限体积法 | 第55页 |
·网格划分 | 第55-56页 |
·边界条件 | 第56-58页 |
·补燃室两相燃烧求解过程 | 第58页 |
·小结 | 第58-60页 |
3 固体火箭冲压发动机补燃室气相流场计算与分析 | 第60-76页 |
·计算模型及边界条件 | 第60页 |
·固体火箭冲压发动机补燃室纯气相流场数值模拟 | 第60-75页 |
·补燃室内的速度矢量分布 | 第60-64页 |
·补燃室内气体状态参数分布 | 第64-75页 |
·小结 | 第75-76页 |
4 固体火箭冲压发动机补燃室两相流场计算与分析 | 第76-110页 |
·计算模型及边界条件 | 第76页 |
·固体火箭冲压发动机补燃室两相燃烧流场数值模拟 | 第76-109页 |
·不同颗粒直径 | 第76-89页 |
·不同颗粒含量 | 第89-92页 |
·不同出口压强 | 第92-97页 |
·入口温度 | 第97-101页 |
·空燃比 | 第101-105页 |
·Mg含量 | 第105-109页 |
·小结 | 第109-110页 |
5 固体火箭冲压发动机试验研究 | 第110-128页 |
·概述 | 第110-112页 |
·地面模拟试验 | 第110-112页 |
·飞行试验 | 第112页 |
·固体火箭冲压发动机直联式试验系统 | 第112-117页 |
·供气系统 | 第113页 |
·加温燃烧系统 | 第113-115页 |
·测量控制系统 | 第115-116页 |
·推力试车台 | 第116-117页 |
·试验结果 | 第117-126页 |
·冲压发动机燃气发生器内弹道试验 | 第117-119页 |
·冲压发动机性能特性联管试验研究 | 第119-123页 |
·非壅塞冲压发动机性能特性联管试验研究 | 第123-126页 |
·小结 | 第126-128页 |
6 旋转情况下固体火箭冲压发动机补燃室气相流场计算与分析 | 第128-140页 |
·计算模型及边界条件 | 第128页 |
·旋转情况下固体火箭冲压发动机补燃室纯气相流场数值模拟 | 第128-139页 |
·旋转对固体火箭冲压发动机补燃室内的速度矢量分布的影响 | 第128-131页 |
·旋转对固体火箭冲压发动机补燃室内的气体状态参数的影响 | 第131-139页 |
·小结 | 第139-140页 |
7 旋转情况下固体火箭冲压发动机补燃室两相流场计算与分析 | 第140-149页 |
·计算模型及边界条件 | 第140页 |
·旋转情况下固体火箭冲压发动机补燃室两相流场数值模拟 | 第140-148页 |
·补燃室颗粒特性分布 | 第140-143页 |
·补燃室气体状态参数 | 第143-148页 |
·小结 | 第148-149页 |
8 总结 | 第149-152页 |
·本文工作总结 | 第149-150页 |
·本文创新点 | 第150-151页 |
·未来展望 | 第151-152页 |
致谢 | 第152-153页 |
参考文献 | 第153-162页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第162-163页 |
攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第163-164页 |
附录A 气体扩散系数的Chapman-Enskog理论 | 第164页 |