术语表 | 第1-14页 |
摘要 | 第14-16页 |
ABSTRACT | 第16-18页 |
第1章 绪论 | 第18-37页 |
·航天器在轨加注技术进展 | 第18-24页 |
·俄罗斯的在轨加注技术进展 | 第18-19页 |
·美国的在轨加注技术进展 | 第19-22页 |
·其它国家的在轨加注技术进展 | 第22-24页 |
·国内在轨加注技术进展 | 第24页 |
·板式表面张力贮箱概述 | 第24-29页 |
·表面张力贮箱介绍 | 第24-25页 |
·板式表面张力贮箱的性能优势 | 第25-26页 |
·国内外研究进展 | 第26-29页 |
·内角流动理论概述 | 第29-34页 |
·内角流动的基本概念 | 第29-30页 |
·液面参数 | 第30-31页 |
·研究方法分析 | 第31-33页 |
·研究进展 | 第33-34页 |
·研究思路及主要研究内容 | 第34-37页 |
·论文研究目标及研究思路 | 第34-35页 |
·论文研究内容 | 第35-37页 |
第2章 微重力环境下的不对称内角流动研究 | 第37-58页 |
·引言 | 第37页 |
·不对称内角模型 | 第37-38页 |
·初始液面截面参数求解 | 第38-39页 |
·不对称内角流动过程求解 | 第39-49页 |
·内角流动控制方程 | 第39-42页 |
·方程求解 | 第42-44页 |
·近似计算 | 第44-49页 |
·落塔实验 | 第49-57页 |
·实验模型 | 第51-52页 |
·实验平台及设备 | 第52-53页 |
·实验结果 | 第53-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第3章 液体在弯曲路径内角的流动性质 | 第58-70页 |
·引言 | 第58页 |
·弯曲路径内角模型 | 第58-60页 |
·液体在弯曲路径内角的流动控制方程 | 第60-61页 |
·变量的无量纲化 | 第60页 |
·流体运动方程 | 第60-61页 |
·液体在弯曲路径内角的流动性质分析 | 第61-68页 |
·弯曲路径内角流动过程仿真 | 第61-63页 |
·弯曲路径内角流动与一维内角流动对比 | 第63-65页 |
·初始液面高度及截面积对弯曲路径内角流动的影响 | 第65-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第4章 基于内角流动理论的板式表面张力贮箱设计研究 | 第70-96页 |
·引言 | 第70页 |
·贮箱结构设计 | 第70-71页 |
·导流板布局设计与优化 | 第71-83页 |
·带有外侧导流板的板式表面张力贮箱 | 第71-75页 |
·带有内侧导流板的板式表面张力贮箱 | 第75-78页 |
·内外导流板结构的板式表面张力贮箱 | 第78-83页 |
·导流板结构设计与优化 | 第83-89页 |
·内角流动过程中液面形状参数计算 | 第83-85页 |
·带有外侧导流板的板式表面张力贮箱内推进剂液面形状计算 | 第85-87页 |
·内外导流板结构的板式表面张力贮箱内推进剂液面形状计算 | 第87-89页 |
·贮箱设计实例 | 第89-94页 |
·贮箱设计参数 | 第89-90页 |
·外侧导流板结构参数 | 第90-91页 |
·内侧导流板结构参数 | 第91-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
第5章 微重力环境下板式表面张力贮箱内的推进济流动过程仿真 | 第96-112页 |
·引言 | 第96页 |
·排气式加注法 | 第96-97页 |
·板式表面张力贮箱仿真模型 | 第97-98页 |
·仿真方法及计算模型 | 第98-102页 |
·Fluent 软件简介 | 第98-99页 |
·VOF 模型的基本方程及求解方法 | 第99-101页 |
·表面张力和壁面粘附 | 第101-102页 |
·数值求解和定解条件 | 第102页 |
·板式表面张力贮箱内推进剂定位过程仿真 | 第102-106页 |
·推进剂加注过程仿真 | 第106-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
第6章 总结与展望 | 第112-115页 |
·主要工作与结论 | 第112-113页 |
·论文创新点 | 第113-114页 |
·研究展望 | 第114-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-123页 |
攻读博士学位期间取得的学术成果 | 第123-124页 |
附录 A | 第124-129页 |
A.1 求解液面曲率半径 | 第124-125页 |
A.2 内角流动方程的边界条件 | 第125-126页 |
A.3 偏微分方程数值解 | 第126-129页 |