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[1]孙得川.Experimental research on bidirectional vortices in cold wall rocket thruster[J],AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY,2022,18(1):56-62
[2]孙得川.Experimental and Numerical Study on the Ignition Process in GOX/CH4 Vortex Thruster[A],The 2016 Structures Congress,2022
[3]Liu, Chuan.HAN基单组元发动机均匀分配喷注器设计及试验研究[J],Tuijin Jishu/Journal of Propulsion Technology,2022,42(7):1606-1614
[4]孙得川.Lobe型燃气空气混合装置的设计与模拟[A],第六届全国高超声速科技学术会议,2022
[5]孙得川.一种考虑燃气性质变化的喷管型面优化方法[J],兵工学报,2022,39(11):2145-2152
[6]李筱平.A new device and method for simulating hypersonic aerothermal environment[A],Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC,2022,2019-October
[7]孙得川.燃气/空气混合器设计与模拟[A],中国宇航学会固体火箭推进专业委员会第三十届年会,2022
[8]孙得川.硅基材料烧蚀模型的影响参数研究[A],中国宇航学会固体火箭推进专业委员会第三十四届学术年会,2022,624-631
[9]孙得川.硝酸羟胺基单组元发动机起动过程数值模拟[J],四川兵工学报,2022,39(5):5-10
[10]孙得川.硝酸羟胺基单组元液体火箭发动机起动过程的模拟[J],推进技术,2022,41(1):58-64
[11]白瑜光.航天器舱体热密封结构多物理场耦合数值分析方法研究[J],固体火箭技术,2022,6:756-762
[12]孙得川.超声波实时测量技术在固体火箭发动机中的应用[J],兵工学报,2022,11:1969-1975
[13]孙得川.超声波测量固体推进剂燃速的关键技术[A],中国宇航学会固体推进专业委员会第三十七届学术年会,2022
[14]孙得川.New Contour Design Method for Rocket Nozzle of Large Area Ratio[J],International Journal of Aerospace Engineering,2022,2019
[15]孙得川.Numerical simulation of the start process of a han-based mono-propellant rocket thruster[A],68th International Astronautical Congress: Unlocking Imagination, Fostering Innovation and Strengthening Security, IAC 2017,2022,2:1244-1250
[16]孙得川.Numerical simulation of the transient process of monopropellant rocket engines[J],AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY,2022,103
[17]孙得川.Simplified numerical simulation model for hydroxyl ammonium nitrate-based monopropellant rocket...[J],AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY,2022,95
[18]孙得川.颗粒无序分布的堆积床内部流动与传热分析[J],推进技术,2022,39(3):612-618
[19]曹梦成.颗粒随机分布的催化床内部流动模拟与分析[A],中国航天第三专业信息网第三十七届技术交流会暨第一届空天动力联合会议,2022,8
[20]张志豪.飞行器气动加热烧蚀工程计算[J],兵工学报,2022,10:1949-1954
[21]孙得川.飞行器气动加热烧蚀快速工程计算[A],2014辽宁空气动力学与飞行力学专业会议,2022
[22]孙得川.高温气动热环境模拟试验条件的相似参数研究[A],中国航天第十三专业信息网学术交流会,2022,51-56
[23]孙得川.单组元发动机催化床内工作过程仿真综述[A],第三届中国空天推进技术论坛,2022
[24]孙得川.发动机引流推力矢量方案数值研究[J],推进技术,2016,3:436-442
[25]孙得川.发动机引流推力矢量方案的内流场分析[J],航空兵器,2014,5:28-31
[26]孙得川.喷流作用下导弹运动过程的数值模拟[A],第十六届全国计算流体力学会议,2014,1-5
[27]孙得川.基于燃面耦合传热的固液发动机内流场模拟方法[J],固体火箭技术,2022,2:208-213
[28]夏广庆.微型固体姿控发动机微喷管内气粒两相流动规律CFD-DSMC研究[J],固体火箭技术,2022,3:356-360
[29]夏广庆.微型固体姿控发动机微喷管内气粒两相流动规律的CFD-DSMC研究[J],固体火箭技术,2022,35(03):356-360
[30]孙得川.氢氧涡流燃烧推力器设计方案仿真研究[J],推进技术,2022
[31]孙得川.流动参数对固液发动机燃料退移速率的影响[J],固体火箭技术,2022,4:496-499,510
[32]孙得川.波瓣型燃气/空气混合装置的设计与模拟[J],推进技术,2022,6:893-898
[33]孙得川.温度和压力对煤油燃烧反应诱导时间的影响[J],航空兵器,2022,6:60-65
[34]孙得川.单组元发动机催化床内工作过程仿真综述[A],2021
[35]孙得川.超声波测量固体推进剂燃速的关键技术[A],2021
[36]孙得川,姚天亮.硝酸羟胺基单组元液体火箭发动机起动过程的模拟[J],推进技术,2020,41(1):58-64
[37]Sun, Dechuan,Luo, Tianyou,Feng, Qiang.New Contour Design Method for Rocket Nozzle of Large Area Ratio[J],INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING,2019,2019
[38]Sun, De-chuan,Xiang, Wei-bin.Simplified numerical simulation model for hydroxyl ammonium nitrate-based monopropellant rocket...[J],AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY,2019,95
[39]Sun, Dechuan,Yu, Zeyou.Numerical simulation of the start process of a han-based mono-propellant rocket thruster[A],2017,2:1244-1250
[40]孙得川,向伟彬.温度和压力对煤油燃烧反应诱导时间的影响[J],航空兵器,2018,6:60-65
[41]孙得川,于泽游.一种考虑燃气性质变化的喷管型面优化方法[J],兵工学报,2018,39(11):2145-2152
[42]孙得川,金东洙,于泽游.硝酸羟胺基单组元发动机起动过程数值模拟[J],兵器装备工程学报,2018,39(5):5-10
[43]孙得川,曹梦成,刘俊,林庆国.颗粒无序分布的堆积床内部流动与传热分析[J],推进技术,2018,39(3):612-618
[44]孙得川,卢明.高温气动热环境模拟试验条件的相似参数研究[A],2018,51-56
[45]孙得川.硅基材料烧蚀模型的影响参数研究[A],2017,624-631