摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
1 绪论 | 第13-24页 |
·选题背景与意义 | 第13-15页 |
·国内外的研究状况 | 第15-21页 |
·液体发射药火炮的发展 | 第15-17页 |
·液体药喷射雾化研究 | 第17-19页 |
·RLPG喷雾燃烧理论模型 | 第19-21页 |
·喷雾燃烧两相流动建模思想 | 第21-22页 |
·本文的主要研究内容 | 第22-24页 |
2 RLPG燃烧室一维颗粒轨道模型及数值模拟 | 第24-44页 |
·引言 | 第24-25页 |
·再生喷射模型 | 第25-26页 |
·一维颗粒轨道模型 | 第26-30页 |
·气相控制方程 | 第26-27页 |
·液滴控制方程 | 第27-28页 |
·辅助方程 | 第28-30页 |
·数值计算方法 | 第30-37页 |
·差分格式 | 第30-31页 |
·人工粘性 | 第31-32页 |
·滤波技术及守恒性检验 | 第32页 |
·气相初边界条件 | 第32-34页 |
·网格自动生成技术 | 第34-35页 |
·液滴初始条件 | 第35-36页 |
·颗粒轨道模型数值解法 | 第36-37页 |
·数值模拟结果与分析 | 第37-43页 |
·数值计算结果 | 第37-41页 |
·压力振荡影响因素分析 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
3 RLPG二维两相流动基本控制方程及数值方法 | 第44-70页 |
·引言 | 第44-45页 |
·物理模型及基本假设 | 第45-46页 |
·气相控制方程 | 第46-49页 |
·圆柱坐标系下控制方程 | 第46页 |
·任意曲线坐标系下气相控制方程 | 第46-49页 |
·液滴控制方程 | 第49-51页 |
·液滴运动方程 | 第49-50页 |
·任意曲线坐标系下液滴运动方程 | 第50-51页 |
·液滴燃烧方程 | 第51页 |
·网格生成方法 | 第51-60页 |
·贴体坐标系 | 第51-52页 |
·代数网格生成方法 | 第52-55页 |
·基于微分方程数值解的网格生成方法 | 第55-60页 |
·气相控制方程求解方法 | 第60-62页 |
·差分格式 | 第60-61页 |
·人工粘性 | 第61-62页 |
·气相初边界条件 | 第62-66页 |
·初始条件 | 第62页 |
·固壁边界条件 | 第62-64页 |
·活塞和弹丸运动边界条件 | 第64-65页 |
·对称轴条件 | 第65-66页 |
·液滴控制方程求解方法 | 第66-68页 |
·气液两相耦合源项计算 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
4 RLPG高速环形射流破碎雾化特性及冷态喷雾模拟 | 第70-83页 |
·引言 | 第70-71页 |
·雾化模型 | 第71-75页 |
·环形射流破碎模型 | 第71-74页 |
·液滴初始条件 | 第74页 |
·液滴与壁面的碰撞 | 第74页 |
·喷雾特性参数计算 | 第74-75页 |
·气液两相控制方程及计算方法 | 第75-76页 |
·气相控制方程组 | 第75页 |
·液滴控制方程 | 第75-76页 |
·数值方法 | 第76页 |
·喷雾试验与数值模拟结果的分析比较 | 第76-82页 |
·射流雾化实验和测试系统 | 第76-77页 |
·动态喷雾模拟 | 第77-81页 |
·影响因素分析 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
5 RLPG二维喷雾燃烧过程数值模拟 | 第83-107页 |
·引言 | 第83页 |
·再生喷射试验研究 | 第83-89页 |
·试验系统简介 | 第83-86页 |
·试验数据处理方法 | 第86-89页 |
·RLPG喷雾燃烧过程仿真程序设计与实现 | 第89-96页 |
·程序结构 | 第90-93页 |
·程序实现 | 第93-95页 |
·流场数据分析与可视化 | 第95-96页 |
·数值模拟结果及分析 | 第96-106页 |
·各物理量时空分布规律 | 第96-103页 |
·压力振荡机理分析及抑制措施 | 第103-106页 |
·本章小结 | 第106-107页 |
6 结束语 | 第107-110页 |
·工作总结 | 第107-108页 |
·本文的创新点 | 第108-109页 |
·下一步的工作展望 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
参考文献 | 第111-120页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第120页 |