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  • 正版 固体火箭发动机流体喉部喷管技术 谢侃[等]著 国防工业出版
  • 新华书店旗下自营,正版全新
    • 作者: 谢侃[等]著著 | 谢侃[等]著编 | 谢侃[等]著译 | 谢侃[等]著绘
    • 出版社: 国防工业音像出版社
    • 出版时间:2014-11-01
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    • 作者: 谢侃[等]著著| 谢侃[等]著编| 谢侃[等]著译| 谢侃[等]著绘
    • 出版社:国防工业音像出版社
    • 出版时间:2014-11-01
    • 版次:1
    • 印刷时间:2015-01-01
    • 字数:220000
    • 页数:220000
    • 开本:16开
    • ISBN:9787118097733
    • 版权提供:国防工业音像出版社
    • 作者:谢侃[等]著
    • 著:谢侃[等]著
    • 装帧:精装
    • 印次:暂无
    • 定价:69.00
    • ISBN:9787118097733
    • 出版社:国防工业出版社
    • 开本:16开
    • 印刷时间:2015-01-01
    • 语种:中文
    • 出版时间:2014-11-01
    • 页数:220000
    • 外部编号:8427308
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    第1章  绪论
      1.1  流体喉部喷管应用背景
      1.2  固体火箭发动机流体喉部推力调节原理与特点
        1.2.1  推力调节原理
        1.2.2  固体火箭发动机流体喉部工作方式与特点
      1.3  国内外发展状况
        1.3.1  概况
        1.3.2  基于流体喉部喷管的二次喷射矢量控制研究
      1.4  流体喉部喷管固体火箭发动机的设计
      参考文献
    第2章  气一气流体喉部的稳态特性
      2.1  流体喉部的有效面积
      2.2  稳态特性分析方法
        2.2.1  冷流试验方法与装置
        2.2.2  计算流体方法
      2.3  流动特征
        2.3.1  环缝式流体喉部
        2.3.2  圆孔喷嘴式流体喉部
        2.3.3  无量纲喷嘴位置与流体喉部特征的关系
      2.4  二次流流量比与总压比的关系
      2.5  二次流参数与有效喉部面积
        2.5.1  二次流总温与等效性
        2.5.2  二次流/主流流量比
        2.5.3  环缝喷嘴与圆孔喷嘴的比较
        2.5.4  二次流喷嘴个数
        2.5.5  二次流喷嘴面积比
        2.5.6  二次流喷射角度
        2.5.7  二次流喷嘴扩张比的影响
      2.6  主喷管参数的影响
        2.6.1  主喷管收敛段
        2.6.2  反压比
      2.7  流体喉部的二次流方案比较
        2.7.1  二次流喷嘴的布局方案
        2.7.2  无源与有源方案
        2.7.3  多喷嘴组合方案
      参考文献
    第3章  特征函数与喷管效率
      3.1  固发流体喉部性能表征与计算方法
        3.1.1  特征函数
        3.1.2  流体喉部喷管推力效率
      3.2  流体喉部的特征函数曲线
      3.3  流体喉部喷管的推力效率
        3.3.1  推力效率与修正流量比的关系
        3.3.2  推力效率与压比NPR的关系
        3.3.3  推力效率与喷嘴面积比的关系
        3.3.4  推力效率与喷射角度的关系
        3.3.5  推力效率与喷嘴个数的关系
      参考文献
    第4章  气一粒两相流条件下的流体喉部
      4.1  颗粒相对流体喉部的扰动
      4.2  两相流动理论基础与FLNT—V1.1  分析代码
        4.2.1  气一粒两相流模型
        4.2.2  两相流控制方程
        4.2.3  喷管损失与校核算例
      4.3  颗粒尺寸的影响
        4.3.1  环缝喷嘴算例
        4.3.2  圆孔喷嘴算例
      4.4  颗粒质量分数的影响
        4.4.1  环缝喷嘴算例
        4.4.2  圆孔喷嘴算例
      4.5  颗粒尺寸分布的影响
        4.5.1  扼流性能
        4.5.2  两相流场与颗粒轨迹
        4.5.3  两相流条件下喷嘴位置的选择
      4.6  两相流条件下流体喉部喷管的效率
      4.7  两相流旋流流体喉部特性
        4.7.1  两相流条件下一维理想旋流模型
        4.7.2  旋流流体喉部性能及颗粒相的影响
      参考文献
    第5章  流体喉部喷管的二次流喷射TVC
      5.1  工作模式与TVC机制
      5.2  推力矢量的稳态表征方法
      5.3  二次流TVC的六分力测量
        5.3.1  六分力测量原理与推力架构成
        5.3.2  六分力测量力学模型
        5.3.3  测量误差和标定
      5.4  喷嘴位置与TVC特征
      5.5  喉部喷流对SVC性能的影响
        5.5.1  二元流体喉部喷管的不对称喷射
        5.5.2  实际侧向力调节
      5.6  推力矢量的影响因素
        5.6.1  反压NPR的影响
        5.6.2  喷射角度的影响
        5.6.3  啧嘴面积比的影响
      5.7  圆孔喷嘴组合模式
      参考文献
    第6章  气一液流体喉部
      6.1  气一液流体喉部的流动特征
      6.2  二次流气液工质对比
        6.2.1  喷射方案1
        6.2.2  喷射方案2
        6.2.3  喷射方案3
        6.2.4  喷射方案4
        6.2.5  喷射方案5
        6.2.6  喷射方案6
        6.2.7  综合比较
      参考文献
    第7章  固发流体喉部的推力调节过程
      7.1  固发内弹道计算方法
        7.1.1  加质源项实现方法
        7.1.2  N—S方程离散方法
      7.2  定流量的调节过程
      7.3  环缝式流体喉部非定常过程
        7.3.1  典型非定常工作过程
        7.3.2  燃烧室空腔容积的影响
        7.3.3  二次流喷射角度的影响
      7.4  有源孔式流体喉部的推力调节特性
        7.4.1  流量调节特性
        7.4.2  推力调节特性
        7.4.3  填充过程
      参考文献
    第8章  固发流体喉部的烧蚀特性
      8.1  喉衬材料
      8.2  固发喉衬烧蚀的计算方法
        8.2.1  气固界面边界条件
        8.2.2  燃气组分
        8.2.3  化学反应体系
        8.2.4  燃气的物性参数计算方法
      8.3  传统固发喷管的喉部烧蚀——Borie喷管模型
      8.4  流体喉部的烧蚀特性
      8.5  基于流体喉部的主动热防护技术
      参考文献
    第9章  系统应用模式与主要结构
      9.1  系统分类
        9.1.1  姿轨控系统
        9.1.2  主推进系统
        9.1.3  按工质分类
      9.2  典型结构
      9.3  喷嘴结构
      9.4  二次流燃气发生器
        9.4.1  燃气发生器可靠点火
        9.4.2  燃气过滤
        9.4.3  燃气降温
        9.4.4  燃气稳压
      9.5  推力调节模式与效能
        9.5.1  调节模式
        9.5.2  效能与推力变化范围指标
      参考文献
    主要符号表

    《固体火箭发动机流体喉部喷管技术》共9章,靠前章由刘宇、康开华撰写,第2章—第4章由谢侃撰写,第5、6章由谢侃、王一白撰写,第7、8章由谢侃、李军伟撰写,第9章由谢侃、刘宇一起完成,全书由谢侃统稿。在书稿撰写过程中,得到了北京理工大学、北京航空航天大学、兵器工业、航天工业部门领导的支持及同行的关心和帮助,收获了很多宝贵的意见和建议。感谢中国科学院刘竹生院士百忙之中抽出宝贵时间审查了《固体火箭发动机流体喉部喷管技术》的初稿并给予了肯定,北京理工大学王宁飞教授、魏志军教授等在《固体火箭发动机流体喉部喷管技术》完成过程中都曾给予了指导,航天科技集团六院101实验站、兵器204所对《固体火箭发动机流体喉部喷管技术》固体火箭发动机流体喉部喷管的地面实验、发动机方案等内容提供了支持和帮助,在此表示衷心的感谢。感谢北京航空航天大学流体所闫超教授对作者在博士后工作期间的关心和帮助。同时感谢国防科技图书出版基金评审专家和编辑部编辑的工作和宝贵意见。

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