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高超聲速沖壓發(fā)動機(jī)熱防護(hù)技術(shù)

高超聲速沖壓發(fā)動機(jī)熱防護(hù)技術(shù)

定 價(jià):¥88.00

作 者: 秦江,章思龍,鮑文,周偉星
出版社: 國防工業(yè)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787118118803 出版時(shí)間: 2019-10-01 包裝:
開本: 頁數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  本書主要內(nèi)容包括:超燃沖壓發(fā)動機(jī)熱防護(hù)需求分析、超燃沖壓發(fā)動機(jī)熱防護(hù)途徑、流動傳熱與裂解反應(yīng)過程數(shù)值建模、化學(xué)非平衡裂解反應(yīng)模型、化學(xué)回?zé)嵩偕鋮s發(fā)動機(jī)性能分析、提升再生冷卻效能方法分析、超燃沖壓發(fā)動機(jī)熱防護(hù)途徑、超燃沖壓發(fā)動機(jī)熱防護(hù)技術(shù)的發(fā)展方向。

作者簡介

  鮑文,教授,博士生導(dǎo)師,哈爾濱工業(yè)大學(xué)高超聲速技術(shù)研究中心主任。主要從事高超聲速推進(jìn)和空天組合推進(jìn)研究。某國家重大專項(xiàng)專家組成員,入選科技部創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才計(jì)劃等,國家“2011計(jì)劃”、“宇航科學(xué)與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心”核心成員。

圖書目錄

第1章 超燃沖壓發(fā)動機(jī)熱防護(hù)需求及難點(diǎn)分析
1.1 高超聲速飛行器氣動熱環(huán)境特點(diǎn)
1.1.1 高超聲速流動的基本特征
1.1.2 高超聲速氣動加熱特點(diǎn)
1.2 超燃沖壓發(fā)動機(jī)熱環(huán)境特點(diǎn)及表征
1.2.1 發(fā)動機(jī)熱環(huán)境表征參數(shù)
1.2.2 發(fā)動機(jī)熱環(huán)境特點(diǎn)
1.2.3 熱環(huán)境參數(shù)測量方法
1.3 熱防護(hù)對發(fā)動機(jī)性能極限的影響探討
1.4 有限冷源下發(fā)動機(jī)熱防護(hù)關(guān)鍵難點(diǎn)分析
1.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第2章 超燃沖壓發(fā)動機(jī)熱防護(hù)途徑
2.1 熱防護(hù)方法分類
2.2 被動熱防護(hù)方法適用性評價(jià)
2.3 主動熱防護(hù)方法適用性評價(jià)
2.3.1 膜冷卻
2.3.2 發(fā)汗冷卻
2.3.3 再生冷卻
2.4 主被動復(fù)合熱防護(hù)方法可用性評價(jià)
2.5 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第3章 再生冷卻過程特點(diǎn)及冷卻通道內(nèi)流動換熱機(jī)理
3.1 碳?xì)淙剂铣紱_壓發(fā)動機(jī)再生冷卻過程基本特點(diǎn)
3.2 冷卻通道內(nèi)燃料流動換熱特性基本研究方法
3.2.1 燃料裂解流動換熱實(shí)驗(yàn)研究方法
3.2.2 燃料裂解流動換熱數(shù)值研究方法
3.3 冷卻通道內(nèi)超臨界碳?xì)淙剂狭鲃訐Q熱特性
3.3.1 超臨界流體基本傳熱現(xiàn)象及機(jī)制簡述
3.3.2 碳?xì)淙剂峡缗R界流動換熱特性
3.3.3 燃料熱裂解對吸熱和換熱特性的影響
3.4 超臨界碳?xì)淙剂瞎軆?nèi)流動換熱關(guān)聯(lián)式
3.4.1 基本概念和常用換熱關(guān)聯(lián)式
3.4.2 超臨界碳?xì)淙剂瞎軆?nèi)流動換熱關(guān)聯(lián)式總結(jié)
3.4.3 超臨界碳?xì)淙剂狭鲃訐Q熱關(guān)聯(lián)式適用性分析
3.4.4 考慮裂解的超臨界碳?xì)淙剂狭鲃訐Q熱關(guān)聯(lián)式
參考文獻(xiàn)
第4章 超燃沖壓發(fā)動機(jī)再生冷卻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)優(yōu)化
4.1 再生冷卻結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)原則
4.2 再生冷卻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)流程及模型
4.2.1 再生冷卻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)流程
4.2.2 再生冷卻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)準(zhǔn)一維模型
4.2.3 再生冷卻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)多維模型
4.3 再生冷卻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)案例及分析
4.3.1 再生冷卻發(fā)動機(jī)物理模型及邊界條件
4.3.2 再生冷卻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)結(jié)果
4.4 并聯(lián)通道視角下的再生冷卻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
4.4.1 并聯(lián)通道視角下冷卻通道結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)問題分析
4.4.2 考慮并聯(lián)通道影響的再生冷卻結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)研究工具簡介
4.4.3 再生冷卻并聯(lián)通道流量偏差機(jī)理及規(guī)律
4.4.4 考慮并聯(lián)通道效應(yīng)的冷卻通道結(jié)構(gòu)參數(shù)
設(shè)計(jì)優(yōu)化結(jié)果
參考文獻(xiàn)
第5章 再生冷卻對發(fā)動機(jī)性能影響分析
5.1 考慮冷卻/回?zé)岬陌l(fā)動機(jī)性能分析模型
5.1.1 帶有裂解反應(yīng)的冷卻/回?zé)徇^程流動傳熱模型
5.1.2 考慮散熱的超聲速燃燒過程模型
5.1.3 耦合傳熱過程計(jì)算分析模型
5.1.4 耦合傳熱過程求解方法
5.2 冷卻與燃燒過程耦合關(guān)系及影響分析
5.2.1 冷卻與燃燒耦合效應(yīng)影響分析
5.2.2 回?zé)嵋暯窍吕鋮s對發(fā)動機(jī)性能影響分析
5.3 再生冷卻發(fā)動機(jī)能量梯級利用過程分析
5.3.1 能量梯級利用視角下發(fā)動機(jī)工作過程
5.3.2 能量梯級利用效果分析
5.4 本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第6章 熱防護(hù)方法提升途徑及新方向
6.1 熱防護(hù)效果提升新技術(shù)思路簡介
6.2 低阻強(qiáng)化換熱調(diào)控技術(shù)
6.3 主/被動復(fù)合熱防護(hù)技術(shù)
6.4 再生/膜復(fù)合冷卻技術(shù)
6.5 再生/發(fā)汗復(fù)合冷卻技術(shù)
參考文獻(xiàn)

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