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91.
乐汉朝 《航空标准化与质量》1985,(2)
我厂于1985年2月2日至3日召开了首届标准化工作会议,参加会议的布各车间科室主管技术工作的领导同志、各技术室负责人、专兼职标准化员等81人,厂长、副厂长、科技委主任、副总军代表、各副总工程师出席了会议并讲了话。这次会议既是标准化工作的研讨会,又是标准化科成立的庆祝会。 相似文献
92.
带支板的冲压燃烧室的燃烧性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
应用含组分守恒方程的质量平均Navier-Stokes方程和B-L代数湍流模型,数值模拟了带支板引射器的模型燃烧室内部的流场结构,对比研究了燃料注入角度对燃烧及发动机性能的影响.在计算过程中,对方程中的对流项采用了空间为二阶精度的AUSMPW格式,对扩散项采用了二阶中心差分离散.研究结果表明,燃料有角度注入改善了燃料的混合性能,强化了燃料的燃烧效率,提高了发动机燃烧室的动量增量.此外,燃烧室的性能研究需考虑燃烧效率、总压损失及动量增量等因素. 相似文献
93.
楼高乐 《燃气涡轮试验与研究》1991,4(1):63-70
受感部钎焊接头的质量关系航空发动机的试车安全。PS-262受感部质量事故的分析证明,对受感部钎焊结构提出可检性,工艺性要求是必要的。针对受感部钎焊工艺的缺陷特征,制定可行的无损检验方案及验收标准是当前急待解决的课题。本对常见受感部钎焊结构进行归类分析,提出质量改进及检验的意见,供有关人员参考。 相似文献
94.
在激波管中进行双尖劈二维外形的激波绕流数值计算和实验研究。入射激波Ms=1.8,用激光全息双爆光技术定量测定各瞬时的密度场。计算采用欧拉方程和有限体积法进行离散并采用高精度的TVD差分格式。计算与实验两者之间的比较,表明本文采用的计算方法对于解决尖点的绕流十分奏效;根据计算所获得的运动激波波系,能够判断局部区域实验测量的密度场梯度方向,从而使密度场的定量测定获得更可靠的结果。 相似文献
95.
为了研究乘波体和进气道的一体化技术,提出了一种新型曲外锥乘波体和进气道的一体化设计方法,在Ma5.5条件下,设计了一体化乘波前体进气道的理论构型。在设计状态,对一体化前体进气道进行了无粘数值仿真,将获得的流场结构及流动参数同理论设计结果进行了对比分析,验证了设计方法的正确性。在马赫数4,5.5和6,攻角-2°~6°内,对一体化构型的基本性能进行了无粘数值仿真,获得的结果表明,该一体化构型具有良好的气动压缩特性。给出了乘波体/进气道一体化设计的新途径,实现了乘波体和进气道符合气动规律的一体化匹配。 相似文献
96.
目前,美国、欧洲发达国家和日本都有庞大的宇宙开发计划,培养和争夺人才,同时对航天事业进行巨额投资。我国改革开放以来,也高度重视天体研究和航天事业,并取得了世人瞩目的成就。然而总有些人对于人类向航天的投入很不理解,认为“太不合算”,是“把钱抛进了茫茫无底洞”。但你问这些人:“你看不看奥运会的电视转播?奥运会节目是怎样接收的?”这些人都会回答:“当然看。奥运会节目是通过卫星接收天线接收的。”那么怎么能说空间技术没用呢?其实空间技术远在天边,近在眼前。现在空间技术已与人类生活结下了不解之缘。除了现代生活必不可少的卫星传播电话、电报、广播和电视外,空间技术在人类生活中还有许许多多的用处。请看—— 相似文献
97.
驻点壁面催化速率常数确定的研究 总被引:3,自引:1,他引:3
以平衡流动作为热环境估算的依据,提出了用数值求解非平衡Navier-Stokes方程和实验测量热流值确定模型表面材料催化速率常数的方法。用5组分17个化学反应Dunn-Kang空气化学模型和轴对称热化学非平衡Navier-Stokes方程,对激波管中球头和平头圆柱模型绕流流场进行了数值模拟,给出了驻点热流随催化速率常数变化的分布,并根据激波管实验测量的热流值确定了表面材料Pt、SiO2、Ni和某种 相似文献
98.
99.
三维流场的计算干涉方法 总被引:3,自引:0,他引:3
计算干涉技术通过试验图像和计算图像相比较,可以验证CFD的有效性,是研究复杂流场的有力工具。作者根据M-Z干涉仪的光学成像原理,用计算机仿真实现了将数值计算获得的二维、轴对称和三维的复杂流体的密度场转换为“无限条纹”和“有限条纹”的干涉图像,尤其是在处理三维流场时,采用流场重构的方法,达到了很好的效果。 相似文献
100.
实现高速气流的点火和稳定燃烧是超燃冲压发动机燃烧室设计面临的主要问题,空气节流通过在流场中产生激波串,减小主流气体的马赫数,提高当地的静温和静压,辅助发动机实现起动点火和稳定燃烧.为了研究空气节流的详细机理,通过求解三维N-S方程的方法研究了节流流量、节流位置对节流效果的影响,同时对比了有无节流存在对超燃冲压发动机燃烧室流场结构和掺混特性的影响,分析了节流促进燃料高效混合的机理.结果表明:在燃烧室入口马赫数2、静温517.7K、静压101342.2Pa的条件下,20%入口空气流量的节流流量是最合适的节流流量,本文研究的实例中最佳节流位置位于距燃烧室入口623mm处,同时证实了节流有效地促进了燃料的混合,提高了混合效率. 相似文献