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太阳能热推进系统中吸热/推力室的流场及性能分析

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 22:15:32
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太阳能热推进系统中吸热/推力室的流场及性能分析【摘要】:【关键词】:【学位授予单位】:兰州理工大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2010【分类号】:V439.6【目录】:Ab

【摘要】: 【关键词】:
【学位授予单位】:兰州理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:V439.6
【目录】:
  • Abstract8-9
  • 第1章 绪论9-23
  • 1.1 太阳能热推进系统概述9-13
  • 1.1.1 太阳能热推进概念的提出9
  • 1.1.2 太阳能热推进系统组成及工作原理9-10
  • 1.1.3 太阳能热推进技术研究的热点问题10-13
  • 1.2 太阳能热推进系统中工质气体动力学研究进展13-16
  • 1.2.1 工质的概念及特性13-14
  • 1.2.2 工质氢气的动力学研究现状14-15
  • 1.2.3 工质氨气的动力学研究现状15-16
  • 1.3 高温气体动力学行为研究16-21
  • 1.3.1 气体动力学的分类16-17
  • 1.3.2 气体一维定常流动的应用17-18
  • 1.3.3 气体一维定常流动的基本方程组18-21
  • 1.4 本论文研究内容及创新点21-23
  • 第2章 太阳能热推进系统中的能量转换分析23-41
  • 2.1 高通量太阳辐射能量的传输23-29
  • 2.1.1 太阳辐射的特性23-26
  • 2.1.2 二次聚光技术的应用26-28
  • 2.1.3 光纤技术的应用28-29
  • 2.2 吸热/推力室的构型与选材29-37
  • 2.2.1 吸热/推力室的结构特点29-34
  • 2.2.2 吸热/推力室的材料选取34-35
  • 2.2.3 喷管的热防护材料选取35-37
  • 2.3 能量转换计算公式37-39
  • 2.3.1 光热转换计算公式37-38
  • 2.3.2 热传导计算公式38-39
  • 2.4 本章小结39-41
  • 第3章 太阳能热推进系统中吸热/推力室的建模及分析41-61
  • 3.1 FLUENT软件在STP系统流场分析中的应用41-49
  • 3.1.1 FLUENT软件的优势41-43
  • 3.1.2 FLUENT解决问题的步骤43-44
  • 3.1.3 FLUENT边界条件的处理44-49
  • 3.2 STP系统构型选参及性能的理论估算49-55
  • 3.2.1 STP系统结构参数选取49-50
  • 3.2.2 以氨气为工质的理论估算50-51
  • 3.2.3 以氨气为工质的理论估算51-52
  • 3.2.4 理论结果分析52-55
  • 3.3 工质气体的动力学模型55-59
  • 3.3.1 建立传热模型与流动模型55-56
  • 3.3.2 网格划分56
  • 3.3.3 确定边界条件56-57
  • 3.3.4 确立动力学方程及湍流模型57-59
  • 3.4 本章小结59-61
  • 第4章 太阳能热推进系统中吸热/推力室的仿真模拟及分析61-71
  • 4.1 以氨气为工质的仿真模拟与分析61-64
  • 4.1.1 流场分析及系统性能计算61-63
  • 4.1.2 模拟结果分析63-64
  • 4.2 以氢气为工质的仿真模拟与分析64-67
  • 4.2.1 流场分析及系统性能计算64-67
  • 4.2.2 模拟结果分析67
  • 4.3 影响STP系统性能的因素分析67-70
  • 4.3.1 喷管构型对STP系统性能的影响67-69
  • 4.3.2 壁面温度对STP系统性能的影响69-70
  • 4.4 本章小结70-71
  • 结论与展望71-73
  • 参考文献73-77
  • 致谢77-78
  • 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文78


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