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基于动网格技术燃气开盖研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 论文研究的目的和意义第11-12页
    1.2 文献综述第12-16页
        1.2.1 燃气射流数值模拟研究概况第12-14页
        1.2.2 冲击波开盖方式的发展第14-15页
        1.2.3 可动边界问题研究概况第15-16页
    1.3 本文的主要工作第16-17页
第2章 数值模拟理论基础和控制方程离散方法第17-36页
    2.1 流体力学基本方程组第17-18页
        2.1.1 连续方程第17页
        2.1.2 Navier-Stokes方程(粘性流体的动量方程)第17-18页
        2.1.3 能量方程第18页
    2.2 雷诺方程(湍流的平均动量方程)第18-19页
    2.3 六自由度方程第19-21页
    2.4 湍流模型第21-25页
        2.4.1“0”方程模型(混合长理论)第21页
        2.4.2 S-A方程模型第21-23页
        2.4.3 标准k-ε 模型第23-24页
        2.4.4 RNG k-ε 模型第24-25页
    2.5 控制方程离散第25-31页
        2.5.1 概述第25-26页
        2.5.2 有限体积法第26-29页
        2.5.3 离散化格式第29-31页
    2.6 流场数值计算方法第31-36页
        2.6.1 算法第31-33页
        2.6.2 线性化方法第33-34页
        2.6.3 初始条件和边界条件第34-36页
第3章 动网格技术与UDF第36-48页
    3.1 守恒型动网格流场计算方程第36-37页
    3.2 动网格更新方法第37-45页
        3.2.1 动态分层法第37-39页
        3.2.2 弹簧近似光滑法第39-40页
        3.2.3 网格重组法第40-42页
        3.2.4 尺寸函数第42-45页
    3.3 用户自定义函数(UDF)第45-48页
        3.3.1 UDF介绍第45-46页
        3.3.2 本文主要用到的宏函数第46-48页
第4章 耦合喷管堵盖对发射箱后盖的影响第48-69页
    4.1 数值计算说明第49-51页
        4.1.1 几何模型简化第49-50页
        4.1.2 边界条件设定第50-51页
    4.2 两种不同类型堵盖耦合仿真第51-63页
        4.2.1 非金属材料热解碳化堵盖开启第51-53页
        4.2.2 金属材料堵盖整体脱离第53-60页
        4.2.3 两种堵盖打开方式比较第60-63页
    4.3 三种破膜压力对后盖压强的影响第63-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第5章 耦合发射箱后盖对箱内流场影响第69-93页
    5.1 仿真模型简化第70-74页
        5.1.1 发射箱体简化第70-71页
        5.1.2 导弹弹体模型简化第71页
        5.1.3 流体区域网格划分第71-72页
        5.1.4 边界条件设定第72-73页
        5.1.5 动网格设置第73-74页
    5.2 不同开盖仿真方式第74-87页
        5.2.1 不考虑后盖与燃气射流耦合第74-77页
        5.2.2 耦合旋转开盖第77-81页
        5.2.3 耦合六自由度开盖第81-86页
        5.2.4 三种仿真方式比较第86-87页
    5.3 不同开盖压力下流场特性比较第87-91页
    5.4 本章小结第91-93页
结论第93-94页
参考文献第94-100页
致谢第100页

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