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固體火箭沖壓發(fā)動(dòng)機(jī)補(bǔ)燃室沉積數(shù)值模擬

發(fā)布時(shí)間:2018-06-14 16:11

  本文選題:固體火箭沖壓發(fā)動(dòng)機(jī) + 補(bǔ)燃室; 參考:《應(yīng)用力學(xué)學(xué)報(bào)》2016年04期


【摘要】:考慮液態(tài)顆粒碰撞和聚合過(guò)程、液態(tài)顆粒和壁面碰撞過(guò)程,建立了固體火箭沖壓發(fā)動(dòng)機(jī)補(bǔ)燃室沉積數(shù)值計(jì)算模型,對(duì)模型發(fā)動(dòng)機(jī)補(bǔ)燃室內(nèi)顆粒之間碰撞、沉積的相互作用過(guò)程進(jìn)行了數(shù)值模擬,得到了顆粒沿軸向和沿出口平面徑向方向的分布情況,并計(jì)算得到了補(bǔ)燃室壁面不同段的沉積層厚度值。將計(jì)算結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,最大誤差為0.8mm,表明該計(jì)算模型具有較高的計(jì)算精度。
[Abstract]:Considering the collision and polymerization process of liquid particles and the collision process between liquid particles and wall, a numerical model of solid rocket ramjet combustor deposition is established, and the collision between particles in the combustion chamber of solid rocket ramjet is studied. The distribution of particles along the axial direction and the radial direction along the outlet plane is obtained by numerical simulation of the interaction process of the deposition. The thickness of the sediment layer in different sections of the wall of the reburning chamber is calculated. The maximum error is 0.8 mm, which shows that the model has high accuracy.
【作者單位】: 陜西理工大學(xué);內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)理學(xué)院;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金(11262014)
【分類(lèi)號(hào)】:V435

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本文編號(hào):2018095

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