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超声速混合层混合、燃烧机理研究

摘要第1-13页
Abstract第13-15页
第一章 绪论第15-37页
   ·研究背景与意义第15页
   ·双燃烧室冲压发动机研究发展综述第15-23页
     ·双燃烧室冲压发动机工作原理第15-16页
     ·双燃烧室冲压发动机研究发展简史第16-19页
     ·双燃烧室冲压发动机关键技术概述第19-23页
   ·超声速混合层流动、燃烧研究发展综述第23-35页
     ·可压缩混合层研究第24-32页
     ·可压缩混合层燃烧研究第32-34页
     ·混合层混合、燃烧增强研究第34-35页
   ·论文的主要研究内容第35-37页
第二章 实验系统介绍第37-49页
   ·实验台系统第37-40页
     ·空气加热器第37-38页
     ·管路供应系统及配气台第38-39页
     ·实验段测试系统第39页
     ·测试系统第39-40页
   ·高速摄影与纹影系统第40-42页
   ·NPLS 系统第42-45页
   ·自发辐射第45-46页
   ·PLIF 技术第46-48页
     ·PLIF 技术概述第46页
     ·PLIF 测量系统第46-47页
     ·图像处理第47-48页
   ·小结第48-49页
第三章 基于化学非平衡流的混合 RANS/LES 方法第49-68页
   ·混合 RANS/LES 方法第49-52页
     ·多组分可压缩流 NS 方程第49-50页
     ·混合 RANS/LES 方法第50-52页
   ·化学非平衡流解耦算法第52-57页
     ·算法出发方程第52-56页
     ·时间分裂法第56-57页
   ·流动算子的求解第57-63页
     ·方程的无量纲化第57-59页
     ·坐标变换第59-60页
     ·离散格式第60-62页
     ·初边值条件及处理第62-63页
   ·化学反应方程组的求解第63-65页
   ·算例验证第65-67页
   ·小结第67-68页
第四章 超声速混合层流动、燃烧特性研究第68-84页
   ·基本流场结构第68-73页
     ·物理模型第68页
     ·边界条件及网格划分第68-69页
     ·基本流场结构第69-72页
     ·混合效率和总压损失的定义第72-73页
   ·隔板厚度对混合层流场特性的影响第73-76页
     ·隔板厚度对混合层流动混合的影响第73-74页
     ·隔板厚度对带燃烧反应混合层的影响第74-76页
   ·压力匹配程度的影响第76-79页
     ·压力匹配程度对混合层流动混合的影响第76-78页
     ·压力匹配程度对带燃烧反应混合层的影响第78-79页
   ·燃气组分的影响第79-81页
   ·对流马赫数的影响第81-83页
   ·小结第83-84页
第五章 超声速混合层混合及燃烧增强方法研究第84-102页
   ·被动混合增强第84-97页
     ·凹腔混合增强第84-90页
     ·交错尾部构型隔板的流场结构第90-94页
     ·激波与混合层的相互作用第94-97页
   ·主动混合增强第97-101页
     ·入口扰动对无反应混合层的影响第97-99页
     ·入口扰动对有反应混合层的影响第99-101页
   ·小结第101-102页
第六章 超声速混合层混合及燃烧增强的实验研究第102-122页
   ·实验方案设计第102-103页
   ·混合层冷流流场混合特性的纹影和 NPLS 研究第103-113页
     ·基准工况下混合层的流场结构第104-106页
     ·混合层流场的非定常特性研究第106-113页
   ·混合层燃烧流场第113-120页
     ·混合层燃烧流场着火过程及火焰结构第113-114页
     ·混合层燃烧流场的 OH 基自发辐射和 OH 基 PLIF 实验研究第114-120页
   ·小结第120-122页
第七章 结论与展望第122-125页
致谢第125-126页
参考文献第126-136页
作者在学期间取得的学术成果第136页

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