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81.
本文研究了微弯机翼在正弦阵风作用下的脉动升力,并导出计算公式,分析了动、静叶栅几何及气动参数对转子脉动升力及噪声级的影响。  相似文献   
82.
粘性不可压缩流动三维复杂流场分块耦合求解   总被引:3,自引:1,他引:3  
提出了一个粘性不可压缩流动三维复杂流场的分块耦合求解方法。可解决科学和工程计算中的各种稳态和瞬态粘性不可压缩流动计算问题。  相似文献   
83.
张学良 《推进技术》1994,15(2):12-16,57
在几何不可调的二元外压式斜板进气道的设计中,选择合理的斜板和唇口几何能数是最重要的问题之一。本文对一个设计马赫数为1.8的这类进气道的斜板和唇口参数进行了风洞试验研究。用缩尺模型风洞试验,对比分析了不同斜板角和不同外侧唇口内唇角,唇缘半径对进气道内流特性的影响,结果表明,对确定的进气道布局,斜板角小的变化对进气道超音速内流总压恢复系数,稳态出口流场周向畸变指数及喘振裕度的影响很大,唇口参数小的改变  相似文献   
84.
吸气条件对圆柱非定常分离流影响的数值研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文根据二维可压非定常N-S方程,基于Beam and Warmign及Steger的方法,在圆柱绕流出现周期分离后,施加吸气条件,研究气对于圆柱非定常绕流的影响,计算结果表明,在恰当地区域施加恰当的吸气条件,可以希望通过减小压差阻力来减小总阻力,吸气还有抑制尾迹中非对称流动的作用,从而使圆柱所受的垂直于来流方向的升力的变化幅度减小,变化频率减小,但是吸气会增加磨擦阻力,过份的吸气会导致摩阻增大太  相似文献   
85.
一种以后掠75.7°薄三角翼为主要特征的典型航空航天飞行器模型,在激波管风洞马赫数为11.9和15.4两种条件下,攻角范围20°~50°,用模型自由飞方法测量了它们的轴向力系数、法向力系数和俯仰力矩特性。相应的实验雷诺数分别为3.19×10~4和1.64×10~4,这两种流动条件均属于稀薄气流的滑流区。 实验结果表明在M_∞=11.9和15.4两种条件下,两种剖面外形模型的升力系数和阻力系数均随攻角加大而递增,其变化规律有很好的一致性,且对马赫数并不敏感;但从体轴系来看,不仅两种模型的轴向力系数不同,而且因粘性干扰的缘故,同一模型A在M_∞=15.4时比M_∞=11.9时有相对较大的轴向力系数,但两者随攻角变化的规律一致,且当α>45°时接近牛顿值。此外,实验表明两种模型的压心系数随攻角均没有明显变化。  相似文献   
86.
本文定性分析了开式分离的性状,并对钝锥有攻角超声速绕流的开式分离作了数值模拟。分析指出,开式分离可能存在两种形态,第一种分离线的起点为正常点,第二种分离线的起始为鞍、结点(包括螺旋点)的组合。对于第一种形态,分离线的起点是横向分离的起始点,除分离线外,分离面上的流线不是从分离线的起点发出的。对文中计算的情况,流动属第一种开式分离。计算证实了定性分析的结论。计算和分析均指出,对第一种开式分离,在分离的起始区域,分离流面尚未卷曲,但在下游,则变成卷曲面。文中还研究了围绕物体的流管在分离诱导下的变形情况。  相似文献   
87.
旋转同心双轴间流动的热态实验   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
吴宏伟  丁水汀  袁怡祥  徐国强  陶智 《推进技术》2001,22(5):397-399,414
某型发动机高、低压涡轮轴间环形气流通内的流动可以简化为两个独立旋转同心双轴环道内的流动问题。对其控制方程以及边界条件进行无量纲化,得出了实验准则,设计并建立了实验台,以实验方法研究了具有轴向通流的独立旋转同心双轴环道内的流动规律。结果表明,随着冷气雷诺数增大,阻力系数总体趋势减小;冷气雷诺数的影响远大于内轴和外轴旋转对流动的影响。  相似文献   
88.
研究试验了组合催化剂MT在丁羟推进剂中提高燃速和降低燃透压强指数的作用。结果表明,MT与不同含量和粒度小于10μm的AP匹配使用,燃速可在9mm/s~30mm/s范围内调节;压强指数均小于0.2(压强范围3MPa~9MPa),出现“平台”燃烧效应;发动机实测的压强指数与试验结果基本一致;选用合理的M与T组合比,可不影响推进剂制造工艺性能和药柱力学性能。对结果的理论分析认为,M与T对改善AP低压下热分解具有协同效应。  相似文献   
89.
严红  何洪庆 《推进技术》1995,16(2):21-25
采用SIMPLE方法对固体火箭发动机喷管进行了纯气相流场的数值模拟。推导了建立在同位网格之上利用协变物理速度分量为计算变量的离散方程,采用协变物理速度分量推导压力修正方程,对密度采用一阶迎风格式插值,将SIMPLE方法扩大到计算可压流动。计算结果表明:本方法计算精度高,收敛速度快,程序编写简单。  相似文献   
90.
The magnetospheric imaging instrument (MIMI) is a neutral and charged particle detection system on the Cassini orbiter spacecraft designed to perform both global imaging and in-situ measurements to study the overall configuration and dynamics of Saturn’s magnetosphere and its interactions with the solar wind, Saturn’s atmosphere, Titan, and the icy satellites. The processes responsible for Saturn’s aurora will be investigated; a search will be performed for substorms at Saturn; and the origins of magnetospheric hot plasmas will be determined. Further, the Jovian magnetosphere and Io torus will be imaged during Jupiter flyby. The investigative approach is twofold. (1) Perform remote sensing of the magnetospheric energetic (E > 7 keV) ion plasmas by detecting and imaging charge-exchange neutrals, created when magnetospheric ions capture electrons from ambient neutral gas. Such escaping neutrals were detected by the Voyager l spacecraft outside Saturn’s magnetosphere and can be used like photons to form images of the emitting regions, as has been demonstrated at Earth. (2) Determine through in-situ measurements the 3-D particle distribution functions including ion composition and charge states (E > 3 keV/e). The combination of in-situ measurements with global images, together with analysis and interpretation techniques that include direct “forward modeling’’ and deconvolution by tomography, is expected to yield a global assessment of magnetospheric structure and dynamics, including (a) magnetospheric ring currents and hot plasma populations, (b) magnetic field distortions, (c) electric field configuration, (d) particle injection boundaries associated with magnetic storms and substorms, and (e) the connection of the magnetosphere to ionospheric altitudes. Titan and its torus will stand out in energetic neutral images throughout the Cassini orbit, and thus serve as a continuous remote probe of ion flux variations near 20R S (e.g., magnetopause crossings and substorm plasma injections). The Titan exosphere and its cometary interaction with magnetospheric plasmas will be imaged in detail on each flyby. The three principal sensors of MIMI consists of an ion and neutral camera (INCA), a charge–energy–mass-spectrometer (CHEMS) essentially identical to our instrument flown on the ISTP/Geotail spacecraft, and the low energy magnetospheric measurements system (LEMMS), an advanced design of one of our sensors flown on the Galileo spacecraft. The INCA head is a large geometry factor (G ∼ 2.4 cm2 sr) foil time-of-flight (TOF) camera that separately registers the incident direction of either energetic neutral atoms (ENA) or ion species (≥5 full width half maximum) over the range 7 keV/nuc < E < 3 MeV/nuc. CHEMS uses electrostatic deflection, TOF, and energy measurement to determine ion energy, charge state, mass, and 3-D anisotropy in the range 3 ≤ E ≤ 220 keV/e with good (∼0.05 cm2 sr) sensitivity. LEMMS is a two-ended telescope that measures ions in the range 0.03 ≤ E ≤ 18 MeV and electrons 0.015 ≤ E≤ 0.884 MeV in the forward direction (G ∼ 0.02 cm2 sr), while high energy electrons (0.1–5 MeV) and ions (1.6–160 MeV) are measured from the back direction (G ∼ 0.4 cm2 sr). The latter are relevant to inner magnetosphere studies of diffusion processes and satellite microsignatures as well as cosmic ray albedo neutron decay (CRAND). Our analyses of Voyager energetic neutral particle and Lyman-α measurements show that INCA will provide statistically significant global magnetospheric images from a distance of ∼60 R S every 2–3 h (every ∼10 min from ∼20 R S). Moreover, during Titan flybys, INCA will provide images of the interaction of the Titan exosphere with the Saturn magnetosphere every 1.5 min. Time resolution for charged particle measurements can be < 0.1 s, which is more than adequate for microsignature studies. Data obtained during Venus-2 flyby and Earth swingby in June and August 1999, respectively, and Jupiter flyby in December 2000 to January 2001 show that the instrument is performing well, has made important and heretofore unobtainable measurements in interplanetary space at Jupiter, and will likely obtain high-quality data throughout each orbit of the Cassini mission at Saturn. Sample data from each of the three sensors during the August 18 Earth swingby are shown, including the first ENA image of part of the ring current obtained by an instrument specifically designed for this purpose. Similarily, measurements in cis-Jovian space include the first detailed charge state determination of Iogenic ions and several ENA images of that planet’s magnetosphere.This revised version was published online in July 2005 with a corrected cover date.  相似文献   
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