复杂装药结构的燃烧室内流场数值模拟研究

复杂装药结构的燃烧室内流场数值模拟研究

论文摘要

本文使用FLUENT软件及其UDF中二次开发技术,对二维装药的发动机进行了数值模拟。利用UDF和动网格技术建立了模拟包含燃面退移的固体火箭发动机内流场的计算方法,得到燃面变化下的二维瞬态内流场和相应的内弹道数值仿真结果。从仿真结果看到,利用UDF和动网格技术可以很好的模拟包含侵蚀效应的完整瞬态内流场。由于发动机尾部装药过早燃烧完全,暴露在高温燃气中的时间较长,而此时性能参数的变化,对发动机的热防护设计有一定的指导意义。针对三维复杂装药的流场计算,利用k-ε模型、准静态假设和平行层假设,建立了研究三维复杂装药内流场的计算方法,得到了在复杂装药中,其速度分布及湍流动能分布也呈现出三维的特点。但随着燃烧室末端与喷管前端的交汇处形成了一个突扩的台阶,燃气在收敛段中部猛烈撞击壁面,形成了一个环状的燃气滞止区,在该区域燃气的冲击和热烧蚀十分明显。由于有突扩台阶的存在,在该区域形成了一个明显的漩涡,燃气所具有的部分动能在漩涡中逐渐耗散转变为热能,从而加强了对壁面的传热。金属颗粒的加入不但能提高推进剂的性能,而且能增加其燃烧速率,但同时,它也会对流场有一定的影响。文章中对不同时刻、不同直径的颗粒相给流场带来的影响,逐一进行了描述及分析。在燃烧初期,由于直径小的颗粒其随流性好,故在喷管收敛段形成了漩涡,且在扩张段没有形成无颗粒区,同时对两种湍流模型下不同直径颗粒的马赫数、温度及湍流动能进行了分析比较。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 研究的背景及意义
  • 1.2 国内外研究状况
  • 1.3 本文的主要研究内容
  • 2 数学模型及FLUENT简介
  • 2.1 数学模型
  • 2.1.1 N-S方程组
  • 2.1.2 湍流模型
  • 2.2 Gambit简介
  • 2.3 FLUENT简介
  • 2.4 本章小结
  • 3 包含侵蚀效应及燃面退移的瞬态内流场分析
  • 3.1 侵蚀效应
  • 3.1.1 侵蚀效应现象解释
  • 3.1.2 产生侵蚀效应的条件
  • 3.1.3 侵蚀燃烧模型
  • 3.2 燃面退移的计算方法
  • 3.3 动网格技术在简单装药中的运用
  • 3.3.1 基本假设
  • 3.3.2 控制方程
  • 3.3.3 边界条件的设定
  • 3.3.4 算例的分析与研究
  • 3.4 本章小结
  • 4 复杂装药发动机内流场数值仿真
  • 4.1 复杂装药物理模型的建立
  • 4.2 仿真流程图
  • 4.3 网格划分与边界条件的设置
  • 4.3.1 划分网格
  • 4.3.2 边界条件的设置
  • 4.4 燃面退移模拟结果的分析
  • 4.5 本章小结
  • 5 固体颗粒对发动机流场的影响
  • 5.1 两相流动对流场的影响
  • 5.2 两相流的守恒方程
  • 5.3 随机轨道模型
  • 5.4 算例分析
  • 5.4.1 基本假设
  • 5.4.2 不同颗粒直径下发动机内流场分析
  • 5.4.3 k-ε湍流模型与k-ω湍流模型的比较
  • 5.5 本章小结
  • 6 结论与展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录
  • 相关论文文献

    • [1].固体火箭发动机黏接壳体超声C扫描检测系统研制与应用[J]. 无损检测 2020(01)
    • [2].自由装填固体火箭发动机的快烤响应特性试验[J]. 固体火箭技术 2020(01)
    • [3].固体火箭发动机结构意外爆炸的数值模拟与风险评估[J]. 爆破器材 2020(04)
    • [4].某型固体火箭发动机未点火故障分析[J]. 航空维修与工程 2018(10)
    • [5].固体火箭发动机全寿命环境载荷分析[J]. 装备环境工程 2019(03)
    • [6].美国多举措确保固体火箭发动机工业能力[J]. 国防科技工业 2019(03)
    • [7].固体火箭发动机零部件制造及装配、试验过程的多余物控制探讨[J]. 质量与可靠性 2017(01)
    • [8].我国突破大推力固体火箭发动机技术瓶颈[J]. 交通与运输 2017(02)
    • [9].固体火箭发动机振动试验过试验分析与控制[J]. 计算机测量与控制 2017(04)
    • [10].固体火箭发动机燃烧、热结构与内流场国防科技重点实验室[J]. 固体火箭技术 2017(03)
    • [11].国外固体火箭发动机技术新动向[J]. 中国航天 2017(05)
    • [12].固体火箭发动机缺陷及其无损检测技术研究[J]. 价值工程 2015(09)
    • [13].小型固体火箭发动机一维非定常内弹道数值模拟[J]. 莆田学院学报 2015(05)
    • [14].怀念崔国良院士[J]. 太空探索 2017(03)
    • [15].固体火箭发动机专家崔国良院士逝世[J]. 军工文化 2017(02)
    • [16].足迹深嵌星球间——记中科院院士邢球痕[J]. 金秋 2017(13)
    • [17].固体火箭发动机摆动喷管两相流场与性能分析[J]. 弹箭与制导学报 2020(02)
    • [18].外聘副主编简介[J]. 固体火箭技术 2020(05)
    • [19].国外固体火箭发动机铝熔渣机理研究[J]. 飞航导弹 2019(02)
    • [20].典型固体火箭发动机流热固耦合数值模拟[J]. 弹箭与制导学报 2019(02)
    • [21].推力可调节固体火箭发动机气动仿真[J]. 机械工程与自动化 2019(05)
    • [22].燃气凝相颗粒对固体火箭发动机尾流场影响的数值分析[J]. 战术导弹技术 2018(02)
    • [23].高速旋转固体火箭发动机压力测量方法研究[J]. 国外电子测量技术 2018(08)
    • [24].水下点火固体火箭发动机两相流流场数值分析[J]. 航空动力学报 2018(10)
    • [25].刍议固体火箭发动机多分力测量方法简介[J]. 科技展望 2016(04)
    • [26].固体火箭发动机喷管堵盖打开数据采集系统研发与优化[J]. 凿岩机械气动工具 2016(03)
    • [27].小型旋转固体火箭发动机工作性能研究[J]. 高压物理学报 2013(03)
    • [28].某小型固体火箭发动机内弹道数值仿真探究[J]. 电子测试 2014(03)
    • [29].固体火箭发动机部件的损伤探测[J]. 无损检测 2014(03)
    • [30].旋转固体火箭发动机飞行器章动不稳定机理述评[J]. 固体火箭技术 2011(01)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    复杂装药结构的燃烧室内流场数值模拟研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢