首页--航空、航天论文--航天(宇宙航行)论文--推进系统(发动机、推进器)论文--液体推进剂火箭发动机论文

液氧煤油模型发动机高频燃烧不稳定性研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 引言第9-20页
   ·课题背景及意义第9-10页
   ·液体火箭发动机燃烧不稳定性综述第10-18页
     ·燃烧不稳定性简介第10-11页
     ·燃烧不稳定性的理论分析研究第11-14页
     ·燃烧不稳定性的试验研究第14-15页
     ·燃烧不稳定性的数值模拟研究第15-17页
     ·燃烧不稳定性的控制评定方法第17-18页
   ·研究现状评论第18-19页
   ·本文研究内容第19-20页
第2章 液体火箭发动机推力室数值模拟方法及验证第20-45页
   ·气相控制方程第20-25页
   ·喷雾控制方程第25-32页
     ·喷雾尺寸分布模型第25-26页
     ·液滴运动方程第26-28页
     ·高压蒸发模型第28-31页
     ·气液两相耦合源项第31-32页
   ·数值计算方法第32-37页
     ·控制方程的离散第32-34页
     ·控制方程的求解第34-37页
     ·稳定性条件与时间步长控制第37页
   ·物理模型及边界条件第37-40页
     ·物理模型第37-38页
     ·计算模型第38-39页
     ·初边值条件第39-40页
   ·数值方法验证第40-44页
     ·推进剂高压蒸发特性第40-42页
     ·模型推力室内流场数值模拟结果与试验结果的比较第42-44页
   ·本章结论第44-45页
第3章 液体火箭发动机高频燃烧不稳定性机理分析第45-72页
   ·高频燃烧不稳定性机理分析第45-59页
     ·压力振荡特性研究第46-49页
     ·振源分析第49-55页
       ·准等容燃烧定性分析第51-53页
       ·准等容燃烧定量分析第53-55页
     ·第三 Damk hler 数第55-56页
     ·基于第三 Damk hler 数的燃烧特性分析第56-59页
   ·燃烧室中物性参数的时空分布第59-65页
   ·燃烧室中的压力波传播过程第65-70页
     ·燃烧室中压力波的横向传播过程第65-68页
     ·燃烧室中压力波的纵向传播过程第68-70页
   ·本章结论第70-72页
第4章 相关因素对推力室自激压力振荡的影响作用研究第72-104页
   ·推进剂初始直径对燃烧室自激压力振荡特性的影响第72-81页
     ·不同液滴直径下燃烧室压力的振荡特性第72-76页
     ·不同液滴直径下燃烧室压力波的传播过程第76-81页
   ·室压对燃烧室自激压力振荡特性的影响第81-89页
     ·不同室压下自激压力振荡的特性研究第82-86页
     ·不同室压下自激压力振荡的时空分布第86-87页
     ·不同室压下燃烧室内压力波的传播过程第87-89页
   ·推进剂初始温度对自激压力振荡特性的影响第89-99页
     ·初始温度为 380K 时燃烧室内的自激压力振荡过程第90-92页
     ·初始温度为 400K 时燃烧室内的自激压力振荡过程第92-93页
     ·初始温度为 450K 时燃烧室内的自激压力振荡过程第93-94页
     ·初始温度为 485K 时燃烧室内的自激压力振荡过程第94-96页
     ·不同推进剂初始温度下燃烧室中的压力波传播过程第96-99页
   ·推进剂相态对自激压力振荡特性的影响第99-101页
   ·本章结论第101-104页
第5章 隔板对自激高频燃烧不稳定性的抑制作用研究第104-117页
   ·隔板对自激高频压力振荡的抑制作用研究第104-112页
     ·无隔板燃烧室自激压力振荡特性及频谱分析第105-107页
     ·3cm 隔板燃烧室自激压力振荡特性及频谱分析第107-109页
     ·6cm 隔板燃烧室自激压力振荡特性及频谱分析第109-110页
     ·10cm 隔板燃烧室自激压力振荡特性及频谱分析第110-112页
   ·有无隔板燃烧室内自激压力振荡特性研究第112-113页
   ·隔板对横向压力波传播过程的抑制作用第113-116页
   ·本章结论第116-117页
第6章 结论第117-120页
参考文献第120-126页
致谢第126-128页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第128页

论文共128页,点击 下载论文
上一篇:加力燃油泵隔舌空化机理及抑制方法研究
下一篇:三肢钢管混凝土弦杆—钢管腹杆桁架抗弯力学性能研究