目录 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-13页 |
·DUNS的简单介绍 | 第10-11页 |
·脉冲爆震发动机进气道和爆震燃烧的研究现状 | 第11-12页 |
·本文研究工作的主要内容 | 第12页 |
·毕业论文更名说明 | 第12-13页 |
第二章 数值计算方法 | 第13-34页 |
·笛卡尔坐标系下的二维N-S方程组 | 第13-16页 |
·广义坐标系下的二维N-S方程组 | 第16-20页 |
·预处理法和双时间步法 | 第20-21页 |
·算子分裂法 | 第21-23页 |
·相容分裂法(consistent splitting) | 第21-22页 |
·Strang-splitting方法 | 第22-23页 |
·控制方程组的空间离散 | 第23-26页 |
·控制方程组的时间离散、近似因子分解、对角化和求解步骤 | 第26-31页 |
·Crank-Nicholson半隐离散 | 第26-27页 |
·近似因子分解 | 第27-28页 |
·对角化 | 第28-29页 |
·求解步骤 | 第29-30页 |
·对粘性的考虑 | 第30-31页 |
·对非化学反应源项的考虑 | 第31页 |
·边界条件的处理 | 第31页 |
·并行计算 | 第31-34页 |
第三章 脉冲爆震发动机超音速进气道内流场的数值研究 | 第34-43页 |
·引言 | 第34页 |
·计算方法 | 第34-35页 |
·网格的生成 | 第34-35页 |
·控制方程和湍流模型 | 第35页 |
·边界条件的处理 | 第35页 |
·流场的初始化 | 第35页 |
·计算结果与分析 | 第35-41页 |
·算例验证 | 第35-37页 |
·不同频率和振幅的正弦扰动压力对进气道内结尾正激波运动的影响 | 第37-40页 |
·某实测爆震波压力扰动对进气道内结尾正激波运动的影响 | 第40页 |
·进气道出口进行堵塞时进气道内结尾正激波的运动情况 | 第40-41页 |
·结论 | 第41-43页 |
第四章 爆震燃烧数值模拟 | 第43-85页 |
·引言 | 第43-44页 |
·零维计算与分析 | 第44-48页 |
·一维计算 | 第48-55页 |
·计算区域和网格 | 第48页 |
·初始条件和边界条件 | 第48页 |
·计算结果与分析 | 第48-55页 |
·网格步长对计算结果的影响 | 第48-51页 |
·爆震燃烧波的纵向结构(ZND结构) | 第51-52页 |
·一维爆震燃烧波在爆震管内的传播情况 | 第52-55页 |
·二维计算 | 第55-83页 |
·计算网格 | 第55-56页 |
·控制方程 | 第56页 |
·边界条件 | 第56-57页 |
·流场的初始化 | 第57页 |
·计算结果与分析 | 第57-83页 |
·网格步长对计算结果的影响 | 第57-60页 |
·爆震燃烧波速度的确定 | 第60-61页 |
·三波点的结构 | 第61-64页 |
·三波点的碰撞过程和涡量的产生 | 第64-72页 |
·爆震燃烧胞格 | 第72-74页 |
·计算域宽度对胞格尺寸的影响 | 第74-75页 |
·稳定自持爆震燃烧波的形成过程 | 第75-83页 |
·三波点的合并 | 第83页 |
·小结 | 第83-85页 |
第五章 全文总结 | 第85-87页 |
·主要研究结论 | 第85页 |
·本文的创新与特色 | 第85-86页 |
·研究工作的展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
附录Ⅰ 相关公式/表达式推导 | 第90-94页 |
附录Ⅱ DUNS存在的一些问题和处理方法 | 第94-101页 |
附录Ⅲ DUNS源代码相关 | 第101-113页 |
A3.1 DUNS的主要子函数清单 | 第101-103页 |
A3.2 DUNS的主要全局变量清单 | 第103-104页 |
A3.3 parameters文件内各项常量的物理意义及其设置 | 第104-107页 |
A3.4 solution block的物理意义和组装 | 第107-109页 |
A3.5 网格拓扑文件的书写规则和范例 | 第109-113页 |
附录Ⅳ H2/02/AR混合物详细化学反应机理 | 第113-115页 |
在学期间发表的论文 | 第115-116页 |
致谢 | 第116-117页 |