摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 课题研究的背景及意义 | 第11-15页 |
1.2 固体火箭发动机流体喉部矢量控制工作原理与特点 | 第15-18页 |
1.2.1 推力调节原理 | 第15-16页 |
1.2.2 矢量控制原理 | 第16页 |
1.2.3 固体火箭发动机流体喉部矢量控制工作方式与特点 | 第16-18页 |
1.3 国内外发展状况 | 第18-21页 |
1.3.1 流体喉部喷管 | 第18-20页 |
1.3.2 基于流体喉部喷管的二次喷射矢量控制研究 | 第20-21页 |
1.4 研究思路及工作内容 | 第21-22页 |
第二章 推力矢量原理与测试方法 | 第22-38页 |
2.1 流体喉部矢量控制原理 | 第22-25页 |
2.1.1 流体喉部的有效面积 | 第22-23页 |
2.1.2 推力矢量的性能的影响因素及表征方法 | 第23-25页 |
2.2 推力矢量的六分力测量 | 第25-37页 |
2.2.1 六分力系统组成 | 第25-26页 |
2.2.2 六分力测量原理 | 第26-30页 |
2.2.3 测试系统的原位标定及测量误差 | 第30-37页 |
2.3 小结 | 第37-38页 |
第三章 推力矢量控制冷流实验 | 第38-61页 |
3.1 冷流实验方法与装置 | 第38-41页 |
3.1.1 供气系统 | 第38页 |
3.1.2 测控系统 | 第38-40页 |
3.1.3 发动机系统 | 第40-41页 |
3.2 实验工况 | 第41-42页 |
3.3 实验过程 | 第42页 |
3.4 气-气流体喉部推力矢量特性 | 第42-50页 |
3.4.1 音速喷嘴标定 | 第42-43页 |
3.4.2 典型压强调节曲线 | 第43-44页 |
3.4.3 推力响应 | 第44-45页 |
3.4.4 有效喉部面积比 | 第45-46页 |
3.4.5 推力偏角 | 第46-48页 |
3.4.6 推力效率 | 第48-49页 |
3.4.7 综合比较 | 第49-50页 |
3.4.8 小结 | 第50页 |
3.5 气-液冷流实验 | 第50-57页 |
3.5.1 推力响应 | 第51-52页 |
3.5.2 有效喉部面积比 | 第52-54页 |
3.5.3 推力偏角 | 第54-55页 |
3.5.4 推力效率 | 第55-57页 |
3.5.5 总结 | 第57页 |
3.6 二元喷管 | 第57-59页 |
3.6.1 流动原理分析 | 第57-58页 |
3.6.2 二元发动机结构设计 | 第58页 |
3.6.3 二次流喷射型式 | 第58-59页 |
3.6.4 实验流动示意 | 第59页 |
3.7 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 流体喉部热试验 | 第61-74页 |
4.1 实验发动机 | 第61-63页 |
4.2 二次流参数设计 | 第63-64页 |
4.3 供气系统设计 | 第64-66页 |
4.4 测控系统 | 第66-68页 |
4.5 实验方案及实验过程 | 第68页 |
4.6 实验结果分析 | 第68-73页 |
4.6.1 推力分析 | 第69-70页 |
4.6.2 压强分析 | 第70-72页 |
4.6.3 有效喉部面积分析 | 第72页 |
4.6.4 喉部烧蚀情况 | 第72-73页 |
4.7 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 数值模拟计算 | 第74-87页 |
5.1 数值计算方法 | 第74-77页 |
5.1.1 N-S方程 | 第74-75页 |
5.1.2 湍流模型与离散方法 | 第75-76页 |
5.1.3 气液两相流模型 | 第76-77页 |
5.1.4 计算模型及边界条件 | 第77页 |
5.2 气态二次流理论实验对比 | 第77-79页 |
5.2.1 有效喉部面积比 | 第77-78页 |
5.2.2 轴向推力及侧向推力 | 第78-79页 |
5.3 液态二次流理论实验对比 | 第79-81页 |
5.3.1 有效喉部面积比 | 第80页 |
5.3.2 轴向推力及侧向推力 | 第80-81页 |
5.4 流体喉部内流场分析 | 第81-84页 |
5.4.1 压强分布 | 第83-84页 |
5.4.2 流速分析 | 第84页 |
5.5 热试验与仿真结果对比分析 | 第84-85页 |
5.6 本章小结 | 第85-87页 |
结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |