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  • 音像湍流多相燃烧的应用(精)/湍流多相燃烧丛书
  • 正版
    • 作者: [美]郭冠云(Kenneth K.Kuo),[美]拉吉尼·阿查里亚(Ragini Acharya)著 | [美]郭冠云(Kenneth K.Kuo),[美]拉吉尼·阿查里亚(Ragini Acharya)编 | [美]郭冠云(Kenneth K.Kuo),[美]拉吉尼·阿查里亚(Ragini Acharya)译 | [美]郭冠云(Kenneth K.Kuo),[美]拉吉尼·阿查里亚(Ragini Acharya)绘
    • 出版社: 国防工业音像出版社
    • 出版时间:2021-07-01
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    • 作者: [美]郭冠云(Kenneth K.Kuo),[美]拉吉尼·阿查里亚(Ragini Acharya)著| [美]郭冠云(Kenneth K.Kuo),[美]拉吉尼·阿查里亚(Ragini Acharya)编| [美]郭冠云(Kenneth K.Kuo),[美]拉吉尼·阿查里亚(Ragini Acharya)译| [美]郭冠云(Kenneth K.Kuo),[美]拉吉尼·阿查里亚(Ragini Acharya)绘
    • 出版社:国防工业音像出版社
    • 出版时间:2021-07-01
    • 版次:1
    • 开本:其他
    • ISBN:9787118118735
    • 版权提供:国防工业音像出版社
    • 作者:[美]郭冠云(Kenneth K.Kuo),[美]拉吉尼·阿查里亚(Ragini Acharya)
    • 著:[美]郭冠云(Kenneth K.Kuo),[美]拉吉尼·阿查里亚(Ragini Acharya)
    • 装帧:精装
    • 印次:暂无
    • 定价:198.00
    • ISBN:9787118118735
    • 出版社:国防工业出版社
    • 开本:其他
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2021-07-01
    • 页数:暂无
    • 外部编号:31248804
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    章 固体及其燃烧特
    1.1 固体燃烧背景知识
    1.1.1 固体的定义
    1.1.2 固体的理想特
    1.1.3 氧平衡的计算
    1.1.4 均质
    1.1.5 异质(复合)
    1.1.6 固体组分的主要分类
    1.1.7 固体的应用
    1.1.8 的材料表征
    1.1.9 固体燃烧时的热分布
    1.2 固体推进剂和固体炮/的能参数
    1.2.1 固体发动机的能参数
    1.2.2 固体炮/系统的能参数
    习题
    第2章 硝胺的热分解和燃烧
    2.1 一些硝胺的热物理能
    2.2 硝胺的多晶形态
    2.2.1 HMX的多晶形态
    2.2.2 RDX的多晶形态
    . RDX的热分解
    ..1 对α-和β-RDX分解随压力增加而变化趋势相反现象的解释
    ..2 RDX的热分解机理
    .. RDX燃烧面附近泡沫层的形成
    2.4 RDX的气相反应
    2.4.1 :RDX燃烧气相反应机理的进展
    2.5 带表面反应的RDX单元燃烧建模
    2.5.1 泡沫层区域内的过程
    2.5.2 泡沫层中需考虑的反应
    2.5.3 考虑RDX的蒸发与凝结
    2.5.4 边界条件
    2.5.5 用于有泡沫层的RDX燃烧模型的数值方法
    2.5.6 预测的火焰结构
    习题
    第3章 均质的燃烧行为
    3.1 均质的常见组分
    3.2 双基的燃烧波结构
    3.3 双基的燃烧速率行为
    3.4 催化的硝酸酯的燃烧速率行为
    3.5 均质的热波结构和热解规律
    3.5.1 暗区停留时间相关
    3.6 均质燃烧行为的建模与预测
    3.6.1 Miller和Anderson的多组分模型
    3.7 均质的瞬时燃烧特
    3.7.1 什么是动态燃烧
    3.7.2 动态燃烧的理论模型
    习题
    第4章 化学反应边界层流动
    4.1 引言
    4.1.1 反应边界层流动的应用
    4.1.2 研究中使用的高温实验设备
    4.1.3 理论方法和边界层流的分类
    4.1.4 研究历史纵览
    4.2 二维反应边界层流动的控制方程
    4.3 边界条件
    4.4 化学动力学
    4.4.1 均相化学反应
    4.4.2 异相化学反应
    4.5 带表面反应的层流边界层流动
    4.5.1 控制方程和边界条件
    4.5.2 转换为(ξ,η)坐标
    4.5.3 控制方程的去耦条件和自相似解
    4.5.4 表面反应的达姆科勒数(Damktihler Number)
    4.5.5 滞止区附近石墨的表面燃烧
    4.6 有气相反应的层流边界层流动
    4.6.1 控制方程和坐标转换
    4.6.2 气相反应的达姆科勒数
    4.6.3 推广到轴对称的情况
    4.7 带化学反应的湍流边界层流动
    4.7.1 简介
    4.7.2 Evans的边界层积分矩阵程序
    4.7.3 Patankar和Spalding的步进-积分(Marching-Integration)程序
    4.7.4 热反应气体引起的金属烧蚀
    4.7.5 固体发动机石墨喷嘴的热化学烧蚀
    4.7.6 湍流壁火
    习题
    第5章 单个含能固体颗粒的点火与燃烧
    5.1 含能颗粒在推进领域燃烧方面广受青睐的原因
    5.2 金属燃烧的分类
    5.3 金属颗粒燃烧机制
    5.4 硼颗粒的点火
    5.5 实验研究
    5.5.1 氧化硼的气化
    5.5.2 化学动力学测量
    5.5.3 硼在受控热气环境中的点火燃烧
    5.6 硼点火及燃烧的理论研究
    5.6.1 阶段燃烧模型
    5.6.2 第二阶段燃烧模型
    5.6.3 化学动力学机理
    5.6.4 硼点火的方法
    5.6.5 硼颗粒燃烧扩散机理的验
    5.6.6 硼氧化物层的化学鉴定
    5.7 硼颗粒燃烧理论模型的发展
    5.7.1 阶段燃烧模型
    5.7.2 第二阶段燃烧模型
    5.7.3 燃烧时间预估值与测量值的比较
    5.8 硼颗粒在含氟环境中的点火与燃烧
    5.8.1 多扩散平焰燃烧器
    5.8.2 实验条件
    5.8.3 实验结果及讨论
    5.8.4 (BO)n与HF(g)之间的表面反应
    5.8.5 (BO)n与F(g)之间的表面反应
    5.8.6 硼颗粒阶段燃烧中的控制方程组
    5.8.7 “洁净”硼消耗过程(第二阶段燃烧)的模型
    5.8.8 数值解法
    5.9 单个铝颗粒的燃烧
    5.9.1 背景知识
    5.9.2 物理模型
    5.9.3 铝燃烧机理
    5.9.4 Beckstead et a1.模型(2005)中对凝结的考虑
    5.9.5 通用数学模型
    5.9.6 边界条件
    5.9.7 铝燃烧中的dn定律
    5.10 铝颗粒在受控后火焰区的点火
    5.11 铝团聚形成的物理概念
    5.11.1 凝聚相燃烧产物的演化过程
    5.12 铝微粒和超细铝微粒的燃烧行为
    5.12.1 10μm铝颗粒——早期过渡结构
    5.12.2 100nm铝颗粒——后期过渡结构
    5.13 含能纳米级颗粒在燃烧和推进上的潜在应用
    习题
    第6章 多相流中固体颗粒的燃烧
    6.1 空隙率和颗粒比表面积
    6.2 数学公式
    6.2.1 单个颗粒热流方程的建立
    6.3 特征方程法
    6.3.1 特征方程的线化
    6.4 基本药管结果
    6.5 迪击炮身管的控制方程
    6

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