【摘 要】
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高能推进剂越来越多地应用到固体火箭发动机的研制实足中,由于推进剂本身固有的性质,在点火期间,裂纹内部由于燃烧产生的高压,使得裂纹增长、扩展.该文针对这一状况,在研究中
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高能推进剂越来越多地应用到固体火箭发动机的研制实足中,由于推进剂本身固有的性质,在点火期间,裂纹内部由于燃烧产生的高压,使得裂纹增长、扩展.该文针对这一状况,在研究中,将非结构网格技术应用于有限元计算之中,对裂纹内部燃烧流动进行了数值模拟,并利用高速运动分析系统对裂纹内部火焰传播、压强分布的规律进行了实验研究,发现了一些有价值的结论.该文的工作主要由以下两部分组成:1、建立了裂纹内燃烧流动分 析的二维模型,并利用基于非结构网格的有限元方法进行了数值模拟.对于复杂的涉及燃烧加质、传热和裂纹变形的流体力学问题,该文在计算中使用了许多有效的有限元计算技术,如线笥插值和二次插值函数的综合使用,非结构计算网格的生成、大型非对称稀疏矩阵的一维压缩存取等,在时间域的离散上,采用了具有二阶精度的两步格式.这些技术的应用,保证了数值模拟的精度,节省了计算机内存和计算时间.2、通过利用高速运动分析系统对增 压条件下裂纹内部的燃烧流动情况进行了实验研究.实验结果揭示了同数值模拟的结果一样:增压梯度、裂纹长度和裂纹开口宽度共同影响着裂纹内的火焰传播和压强分布,就其相互之间的作用大小,也得出了一些定性和定量的结论.
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