小流量温度畸变发生器设计及温度畸变特性研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第16-26页 |
1.1 研究背景 | 第16-18页 |
1.2 国内外研究现状 | 第18-25页 |
1.2.1 温度畸变发生器设计研究 | 第18-21页 |
1.2.2 压气机对温度畸变响应研究 | 第21-24页 |
1.2.3 温度畸变对发动机影响研究 | 第24-25页 |
1.3 本文研究内容 | 第25-26页 |
第二章 氢燃烧式温度畸变发生器方案设计 | 第26-40页 |
2.1 方案设计 | 第26-32页 |
2.1.1 设计参数及要求 | 第26-27页 |
2.1.2 火焰稳定器设计 | 第27-30页 |
2.1.3 喷氢杆设计 | 第30-31页 |
2.1.4 总体结构设计 | 第31-32页 |
2.2 设计方案数值验证 | 第32-39页 |
2.2.1 计算模型 | 第32-33页 |
2.2.2 流动特性 | 第33-35页 |
2.2.3 浓度分布特性 | 第35-37页 |
2.2.4 温度分布特性 | 第37-39页 |
2.3 小结 | 第39-40页 |
第三章 氢燃烧式温度畸变发生器工作特性试验研究 | 第40-53页 |
3.1 单个稳定器模型燃烧特性试验研究 | 第40-45页 |
3.1.1 试验模型及试验系统 | 第40-42页 |
3.1.2 流阻特性 | 第42页 |
3.1.3 燃烧特性 | 第42-45页 |
3.2 周向 90°范围模型燃烧特性试验研究 | 第45-52页 |
3.2.1 试验件 | 第45-46页 |
3.2.2 测量装置 | 第46-47页 |
3.2.3 气源系统 | 第47-48页 |
3.2.4 冷态流场分析 | 第48-49页 |
3.2.5 燃烧特性分析 | 第49-50页 |
3.2.6 发生器出口温度畸变图谱 | 第50-52页 |
3.3 小结 | 第52-53页 |
第四章 氢燃烧式温度畸变发生器工作特性数值研究 | 第53-75页 |
4.1 单个稳定器温度畸变发生器数值研究 | 第53-57页 |
4.1.1 计算模型及计算方法 | 第53-54页 |
4.1.2 速度分布特性 | 第54-55页 |
4.1.3 浓度分布特性 | 第55页 |
4.1.4 温度分布特性 | 第55-56页 |
4.1.5 计算与试验对比分析 | 第56-57页 |
4.2 周向90°温度畸变发生器数值研究 | 第57-62页 |
4.2.1 计算模型 | 第57-58页 |
4.2.2 燃烧特性分析 | 第58-61页 |
4.2.3 测量截面位置分析 | 第61-62页 |
4.3 加入压气机的温度畸变发生器数值研究 | 第62-68页 |
4.3.1 计算模型及网格划分 | 第62-64页 |
4.3.2 有无畸变条件下的流动特性 | 第64-65页 |
4.3.3 温度畸变的传递特性 | 第65-67页 |
4.3.4 转速对畸变场的影响 | 第67-68页 |
4.4 全环温度畸变发生器工作特性研究 | 第68-71页 |
4.4.1 几何模型 | 第68-69页 |
4.4.2 不同位置的两个加热单元燃烧特性对比 | 第69-71页 |
4.5 氢燃烧式温度畸变发生器瞬态工作特性研究 | 第71-74页 |
4.5.1 计算模型及网格划分 | 第71页 |
4.5.2 浓度特性 | 第71-72页 |
4.5.3 燃烧特性 | 第72-74页 |
4.6 小结 | 第74-75页 |
第五章 热射流温度畸变发生器初步设计 | 第75-82页 |
5.1 热射流温度畸变发生器方案设计 | 第75-78页 |
5.1.1 设计依据 | 第75页 |
5.1.2 热流喷柱设计 | 第75-76页 |
5.1.3 喷孔设计 | 第76-77页 |
5.1.4 结构布局 | 第77-78页 |
5.2 热射流温度畸变发生器数值模拟 | 第78-81页 |
5.2.1 计算模型和网格划分 | 第78-79页 |
5.2.2 计算结果及分析 | 第79-81页 |
5.3 小结 | 第81-82页 |
第六章 总结与展望 | 第82-85页 |
6.1 总结 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第89-90页 |
附录:9组分20步化学反应机理 | 第90页 |