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某固体火箭助推器流场数值模拟及分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1 绪论第10-18页
    1.1 课题研究的背景与意义第10-11页
    1.2 固体火箭助推器简介第11-12页
    1.3 固体火箭助推器内流场的研究现状第12-15页
    1.4 动网格在固体火箭发动机流场数值模拟上的应用第15-16页
    1.5 本文的主要研究工作第16-18页
2. 喷管设计及数值模拟第18-36页
    2.1 设计总任务第18页
    2.2 喷管设计基本理论第18-24页
        2.2.1 推力表达式第19-20页
        2.2.2 喷气速度第20-22页
        2.2.3 质量流率公式第22-23页
        2.2.4 其他公式第23-24页
    2.3 喷管初步设计第24-25页
        2.3.1 喉部直径和出口直径的确定第24页
        2.3.2 喷管型面设计第24-25页
        2.3.3 喷管初步设计结果第25页
    2.4 计算方法第25-27页
        2.4.1 基本方程第25-26页
        2.4.2 湍流模型第26页
        2.4.3 SIMPLE算法第26-27页
    2.5 喷管数值实验验证第27-32页
        2.5.1 几何建模及网格生成第28页
        2.5.2 边界条件和初始条件第28页
        2.5.3 无粘条件下模拟结果分析第28-31页
        2.5.4 有粘条件下模拟结果分析第31-32页
    2.6 不同参数的影响第32-35页
        2.6.1 收敛半角α的影响第33页
        2.6.2 扩张半角β的影响第33页
        2.6.3 出口截面D_e的影响第33-34页
        2.6.4 喉部圆柱段曲率半径的影响第34-35页
    2.7 本章小结第35-36页
3 固体火箭助推器点火过程数值模拟第36-54页
    3.1 点火相关知识第36-39页
        3.1.1 点火装置介绍第36-37页
        3.1.2 点火准则第37页
        3.1.3 点火理论第37-39页
    3.2 数学模型第39-40页
        3.2.1 基本假设第39页
        3.2.2 计算方法——PISO算法第39-40页
    3.3 几何模型及网格划分第40-41页
    3.4 边界条件与初始条件第41-42页
        3.4.1 边界条件第41-42页
        3.4.2 初始条件第42页
    3.5 计算结果第42-51页
        3.5.1 点火滞后期第43-44页
        3.5.2 推进剂点燃时刻第44-45页
        3.5.3 火焰传播期第45-49页
        3.5.4 燃气填充期第49-50页
        3.5.5 整个点火过程分析第50-51页
    3.6 不同因素对点火过程的影响第51-53页
        3.6.1 不同质量流率对点火过程的影响第51-52页
        3.6.2 堵盖打开时间不同对点火的影响第52-53页
    3.7 本章小结第53-54页
4 考虑气动燃烧的全过程流场分析第54-72页
    4.1 侵蚀燃烧机理第54-56页
    4.2 基本假设第56页
    4.3 动网格模型介绍与应用第56-61页
        4.3.1 动态网格的控制方程第56-57页
        4.3.2 移动网格的宏函数第57页
        4.3.3 网格生成方式第57-59页
        4.3.4 动网格的应用第59-61页
    4.4 几何模型及网格划分第61-63页
    4.5 边界条件与初始条件第63-65页
        4.5.1 边界条件第63页
        4.5.2 初始条件第63-65页
    4.6 计算结果第65-70页
        4.6.1 燃面推移图像第65-66页
        4.6.2 无侵蚀燃烧情况下的流场分析第66页
        4.6.3 侵蚀燃烧情况下的流场分析第66-70页
    4.7 全过程压力分析第70-71页
    4.8 本章小结第71-72页
5 结束语第72-74页
    5.1 工作总结第72页
    5.2 工作展望第72-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-79页

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