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火箭发动机化学非平衡流动的数值研究

第1章 绪论第1-23页
   ·研究的目的及意义第9-11页
   ·国内外的发展和研究概况第11-20页
     ·固体火箭发动机燃烧过程计算机仿真简介第11-13页
     ·化学热力学及化学反应流模拟的简介第13-15页
     ·反应流场数值模拟的综述第15-20页
   ·计算流体力学的综述第20-22页
   ·本文的主要工作第22-23页
第2章 燃烧反应机理第23-40页
   ·化学反应速率第23-27页
     ·化学反应的定义第23-25页
     ·质量作用定律第25-26页
     ·净反应速率第26-27页
   ·温度对化学反应的影响第27-30页
     ·范荷甫规则第27-28页
     ·阿累尼乌斯(Arrhenius)公式第28页
     ·活化能第28-30页
     ·范荷甫公式第30页
   ·双分子碰撞模型第30-34页
   ·影响化学反应速率的主要因素第34-39页
     ·反应物性质对反应速率的影响第34-35页
     ·温度对反应速率的影响第35-36页
     ·压力对反应速率的影响第36-37页
     ·反应物混合比对反应速率的影响第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第3章 多组分化学反应流的数值方法第40-60页
   ·多组分反应流体流动守恒方程的一般推导第40-45页
     ·Reynolds输运定理第40-41页
     ·各组分质量守恒方程第41-42页
     ·动量守恒方程第42-43页
     ·能量守恒方程第43-45页
   ·通用守恒方程第45-47页
   ·湍流模型第47-49页
     ·湍流第47-48页
     ·k-ε两方程模型第48-49页
   ·求解方法第49-57页
     ·SIMPLE算法第49-53页
     ·对流项的处理第53-54页
     ·扩散项的处理第54-56页
     ·有限速率反应模型第56-57页
   ·网格技术第57-59页
     ·网格划分第57-58页
     ·网格的自适应方法第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第4章 数值模拟结果及其分析第60-99页
   ·方法可行性的验证第60-64页
   ·钟形喷管的流场模拟第64-74页
     ·物理模型第64-65页
     ·网格尺寸第65页
     ·边界条件第65-66页
     ·计算结果第66-74页
   ·高焓激波管的数值模拟第74-98页
     ·物理模型第75-76页
     ·网格尺寸第76-77页
     ·边界条件第77页
     ·计算结果第77-98页
   ·本章小结第98-99页
结论第99-100页
参考文献第100-105页
攻读硕士学位期间发表的论文第105-106页
致谢第106页

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