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中心钝体凹腔超燃燃烧组织技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
注释表第15-16页
缩略词第16-17页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 研究背景及意义第17-19页
    1.2 超燃冲压发动机研究概况第19-20页
        1.2.1 国外试验研究概况第19-20页
        1.2.2 国内试验研究概况第20页
    1.3 超燃燃烧技术研究现状第20-25页
        1.3.1 超声速燃烧室燃料喷射及掺混技术第21-23页
        1.3.2 超声速燃烧室点火技术第23-24页
        1.3.3 超声速燃烧室火焰稳定技术第24-25页
    1.4 本文主要内容和章节安排第25-27页
第二章 数学模型及验证第27-33页
    2.1 燃烧流动控制方程第27-28页
        2.1.1 质量守恒方程第27页
        2.1.2 动量守恒方程第27页
        2.1.3 能量守恒方程第27-28页
        2.1.4 组分守恒方程第28页
    2.2 数值模拟中采用的计算模型第28页
    2.3 数值模拟方法的验证第28-32页
        2.3.1 计算模型与网格划分第29-30页
        2.3.2 边界条件第30页
        2.3.3 算例验证结果第30-32页
    2.4 本章小节第32-33页
第三章 带中心钝体凹腔结构的二元超燃燃烧室方案设计第33-39页
    3.0 带中心钝体凹腔结构燃烧室的二元超燃冲压发动机模型第33-34页
    3.1 超燃燃烧室隔离段长度的确定第34-35页
    3.2 带中心钝体凹腔的点火和稳焰段结构设计第35-36页
    3.3 稳焰补偿段结构设计第36页
    3.4 燃烧室外型面设计第36-37页
    3.5 带中心钝体凹腔结构的超燃燃烧室初步方案设计结果第37-38页
    3.6 本章小结第38-39页
第四章 二元超燃燃烧室性能的二维数值模拟第39-67页
    4.1 数值模拟方法及计算条件第39-43页
        4.1.1 模型结构与喷油设置第39-40页
        4.1.2 数值计算方法第40页
        4.1.3 边界条件第40-41页
        4.1.4 网格与网格无关性验证第41-43页
    4.2 中心钝体凹腔结构参数对燃烧室性能的影响研究第43-53页
        4.2.1 凹腔结构参数对燃烧室性能的影响第44-50页
        4.2.2 钝体结构参数对燃烧室性能的影响第50-53页
    4.3 稳焰补偿段结构参数对燃烧室性能的影响研究第53-60页
        4.3.1 有无补偿段的比较第53-55页
        4.3.2 补偿段不同面积扩张比例对燃烧组织性能的影响第55-59页
        4.3.3 补偿段圆滑过度对燃烧组织性能的影响分析第59-60页
    4.4 燃烧室外型面结构对性能的影响研究第60-65页
        4.4.1 外型面结构参数对性能的影响分析第60-61页
        4.4.2 燃烧室扩张角对燃烧室性能影响比较第61-63页
        4.4.3 单边扩张与双边扩张结构下的燃烧室性能比较第63-65页
    4.5 本章小结第65-67页
第五章 二元超燃燃烧室性能的三维数值模拟第67-82页
    5.1 计算模型及边界条件第67-69页
        5.1.1 模型结构与燃油不同喷注位置喷注方案第67-69页
        5.1.2 模型网格第69页
    5.2 三维燃烧室的流动特性分析第69-70页
    5.3 三维模型不同喷注位置计算结果分析第70-76页
        5.3.1 不同喷注位置方案浓度场计算结果分析第70-73页
        5.3.2 不同喷注位置方案热态计算结果分析第73-76页
    5.4 三维模型不同当量比对燃烧室性能影响第76-80页
        5.4.1 不同当量比方案浓度场计算结果分析第77-78页
        5.4.2 不同当量比方案热态计算结果分析第78-80页
    5.5 本章小结第80-82页
第六章 总结与展望第82-84页
    6.1 总结第82-83页
    6.2 展望第83-84页
参考文献第84-88页
致谢第88-89页
在学期间的研究成果与发表的论文第89页

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