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321.
研究某增程制导航弹绕流场的结构,为气动特性分析和外形改进提供依据。以三维N-S方程为主控方程,引入S-A一方程湍流模型,对某增程制导航弹的绕流场进行了数值模拟,给出了流场图像和气动特性计算结果,并将CFD计算结果与试验结果进行了比较分析。CFD计算结果与试验结果吻合良好,验证了所采用CFD方法的准确性和有效性,数值模拟结果已得到应用。  相似文献   
322.
锥导乘波构型设计、优化与分析   总被引:3,自引:2,他引:3       下载免费PDF全文
乘波构型是高超声速飞行器高升阻比气动布局设计的参考外形之一,设计中需要综合考虑升阻比、容积率和容积等要求。在锥导乘波构型参数化设计的基础上,采用工程估算和计算流体力学相结合的方法,通过正交试验设计分析了不同参数对目标影响的敏感性,合理选择设计参数优化区间,应用改进的多目标遗传算法对乘波构型进行了优化设计,针对优化外形开展了气动性能的数值模拟研究,并在高超声速炮风洞中完成了缩比模型的验证性实验。结果表明:优化设计外形具有良好的升阻比,且在一定攻角范围内升阻比较高,数值模拟和实验分析基本吻合。研究结果可为高超声速滑翔式飞行器的设计提供参考。  相似文献   
323.
PET/CT图像的呼吸运动伪影严重影响胸腹部肿瘤的诊断与治疗计划的制定。现有的伪影校正方法大都涉及呼吸门控设备和四维CT的使用,不仅给测试带来不便,还让患者遭受大剂量的CT照射从而对其造成额外伤害。为此,采用正弦振动来模拟呼吸运动,通过对仿真和体模图像倒谱的Radon变换来估算呼吸运动的幅度和方向,然后分别采用维纳滤波、约束最小二乘法和Richardson—Lucy迭代算法,根据估计的运动参数对伪影图像进行反卷积并比较它们的去伪影结果。仿真与体模实验结果均显示出模拟呼吸运动参数估计和伪影校正的良好结果.且方法安全、简便而经济,有望用于常规采集的静态PET图像呼吸伪影校正。  相似文献   
324.
325.
在电离层中释放六氟化硫时,释放初期的六氟化硫流速及流量等条件是影响释放效应仿真的重要因素,对仿真结果的准确性具有一定的影响.传统的六氟化硫释放引起的电离层效应仿真中并未讨论.基于Fluent流场仿真软件,针对不同释放初始条件并结合六氟化硫容器的结构,对六氟化硫释放过程中温度、压强以及喷口流速、流量等参数变化情况进行仿真计算,得到了以上参量在释放过程中的变化情况,并将其作为电离层化学物质释放三维动力学模型的初始参数,获得了更加精确的六氟化硫电离层释放效应仿真结果.  相似文献   
326.
通过向电离层空间释放金属物质,形成高密度的等离子体云团,实现对电磁波反射与散射的方法,对于改善通信效果具有重要作用,是当前应急通信研究热点之一。根据气态形式释放金属才能充分与电离层相互作用生成电子密度增强区的原理,针对以往采用碱金属和碱土金属作为释放物,产生电子密度增强的机制主要是光致电离所带来的不足(白天效果明显,夜间效果较差),选用镧系金属作为新的释放物,并以镧系金属钐为例,建立了钛硼与钛碳两种自蔓延燃烧合成反应加热气化金属钐的理论模型。通过理论计算,确定了两种自蔓延合成反应体系加热气化金属钐的净放热量以及加热气化金属钐的最大效率。针对理论研究结果,对两种反应体系加热气化金属钐的方案开展试验研究,验证了理论分析的正确性,摆脱了电子密度增强主要依赖光致电离的缺点,提供了一种全天候释放电子密度的方法。  相似文献   
327.
328.
图-22M系列超声速轰炸机是俄罗斯目前唯一在役的中程轰炸机。它在俄罗斯军用飞机发展史上占有特别的地位,其不仅是苏联/俄罗斯装备的第一种超声速变后掠翼轰炸机,而且还是冷战时期最具有争议的武器之一,它的存在对西方犹如芒刺在背,因而倍受关注。多年来,该机一直蒙着一层神秘的面纱,西方早期对它有各种猜测,最初认为其是一种可带核弹头和远程飞航导弹的远程战略轰炸机,  相似文献   
329.
电离层CT变换重建方法中的小波外推技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
电离层CT技术由于数据采集系统结构的局限性,致使所得数据不完全,伪投影中采样不均匀,频域谱值不完全若用直接Fourier方法重建,必须对伪投影采样施以均匀化和有二维频域内进行估值。本文参照已有的Fourier外推技术,提出小波外推技术。理论分析和重建结果都说明小波外推技术具有较多优越性。  相似文献   
330.
2002年8月28日晚,天气晴朗炎热,繁星闪烁。21时06分左右,我站在亳州市谯城区老年大学附近仰望星空时,紧靠北极星下侧出现卵状的不明发光体。该发光体呈乳白色,亮度远远超过当时所有的星体,开始如鸡蛋般大小,缓缓向西呈直线飞行,无声音,并渐渐扩大如鹅蛋般大小,速度渐渐加快至飞机一般。之后,它在牧夫座大角星左下侧速度徐徐减慢,体积渐大,并骤然幻化成雾状的圆光团,如篮球大小,亮度比先前减弱。最后它又向西呈水平方向移动了目视约40厘米左右,便趋于静止状态,光团渐大、渐暗直至消失。整个过程大约有七八分钟…  相似文献   
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