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 |