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全新冲压组合循环多模态燃烧过程孙明波 等9787030763495
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章绪论11.1RBCC发动机简介21.1.1RBCC发动机工作过程21.1.2RBCC发动机关键技术31.1.3RBCC发动机工程应用价值51.2RBCC发动机技术工程研制历程51.2.1美国61.2.2日本141..欧洲151.3RBCC发动机宽域混合燃烧技术研究进展161.3.1RBCC发动机引模态混合燃烧技术研究161.3.2RBCC发动机冲压模态混合燃烧技术研究281.3.3RBCC发动机模态工作特点371.3.4RBCC发动机模态转换技术研究381.4本书内容简介39参考文献40第2章RBCC发动机热力学分析532.1掺混后燃烧(DAB)模式热力学分析532.1.1DAB模式热力学循环分析542.1.2DAB模式分析模型562.1.3DAB模式参数化分析612.1.4管径与流量特分析702.2即时掺混燃烧(SMC)模式热力学分析742.2.1SMC模式热力学循环分析752.2.2SMC模式分析模型752..SMC模式参数化研究78.冲压燃烧模态热力学分析85..1RBCC发动机冲压模态能特点86..2RBCC发动机冲压模态燃烧计算模型87..RBCC发动机冲压模态燃烧特研究95..4RBCC发动机推力特分析106..5RBCC发动机冲压模态宽速域特分析1122.4RBCC发动机燃烧模式选择1192.5本章小结121参考文献122第3章RBCC发动机引模态混合过程1243.1RBCC发动机混合层理论分析1243.2RBCC发动机关键参数对的混合层掺混特的影响1303.2.1次膨胀情况对掺混过程的影响1303.2.2对流马赫数对掺混过程的影响1523.3RBCC发动机高温差混合层流动掺混特1603.3.1高温差亚/超混合层流动掺混特1603.3.2高温差超/超混合层流动掺混特1643.3.3高温差混合层掺混机制总结1683.4引模态混合方法1693.4.1收缩扩张型流道混合方法研究1693.4.2壁面凹腔流道混合方法研究1743.5本章小结180参考文献180第4章掺混后燃烧(DAB)模式混合燃烧过程1824.1DAB模式的推力特124.1.1DAB模式的实验方法1824.1.2DAB模式的实验结果与分析1874.2DAB模式的混合增压特1954.2.1混合室内的混合增压特实验研究1954.2.2DAB混合增压过程参数化数值研究2004.3非均匀混合气在扩张段中的流动特214.3.1非均匀混合气体的计算模型2194.3.2入口参数分布对流动特的影响2214.3.3不同背压对流动特的影响2274.3.4非均匀气流在扩张段中的流动机制2294.4本章小结229参考文献05章即时掺混燃烧(SMC)模式混合燃烧过程25.1SMC模式的推力特25.1.1SMC模式的试验方法25.1.2SMC模式的实验结果与分析55.2SMC模式二次补燃和出口面积影响特5.2.1二次补燃对SMC模式总体能的影响5.2.2出口面积对SMC模式总体能的影响2435.3SMC模式的混合燃烧过程参数化数值2445.3.1SMC模式基准工况的流场分析2445.3.2气动参数对SMC模式能的影响2465.4本章小结251参考文献251第6章RBCC发动机冲压模态燃烧组织过程2536.1冲压模态燃烧组织过程实验系统2536.1.1冲压模态直连式实验系统2536.1.2基于凹腔和底部的冲压燃烧室2546.1.3基于底部和激波发生器的冲压燃烧室2556.1.4流动/燃烧诊断系统2576.2复杂波系作用下的凹腔点火与火焰稳定机理2596.2.1凹腔动态点火过程2596.2.2凹腔点火过程分析2646..典型凹腔火焰稳定模式2686.2.4基于无监督学习的火焰稳定模式分析2726.2.5凹腔燃烧不稳定分析2786.3引底部回流区火焰稳定与方法2806.3.1引底部回流区的自点火、吹熄和火焰稳定2806.3.2基于激波发生器的火焰稳定方法2876.3.3激波发生器阻塞比对火焰稳定模式的影响2936.3.4激波发生器位置对火焰稳定模式的影响2956.4凹腔与引底部回流区协同火焰稳定3036.4.1凹腔与引尾迹区无反应流场特征3036.4.2凹腔与引尾迹区中的动态点火过程3046.4.3凹腔与引尾迹区协同火焰稳定机制分析3066.5低动压条件下凹腔点火及火焰稳定特3156.5.1低动压弹道下冲压发动机燃烧特分析3156.5.2不同动压弹道下的火焰稳定特对比分析3196.5.3极低动压弹道下的燃烧特36.6本章小结328参考文献329第7章RBCC发动机燃烧技术展望332
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