摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 引言 | 第12-21页 |
§1.1 研究背景 | 第12-14页 |
§1.2 影响火星探测器进着陆成功的主要气动问题 | 第14-17页 |
§1.2.1 典型火星探测器概况 | 第14-15页 |
§1.2.2 火星探测器进着陆段的大气特点及气动问题 | 第15-17页 |
§1.3 国内外研究现状 | 第17-19页 |
§1.3.1 静态气动力预测研究进展 | 第17-19页 |
§1.3.2 火星大气动态气动力预测研究进展 | 第19页 |
§1.4 本文工作 | 第19-21页 |
第二章 数值方法 | 第21-37页 |
§2.1 数值模拟方法 | 第21-27页 |
§2.1.1 控制方程 | 第21-22页 |
§2.1.2 时间离散 | 第22-25页 |
§2.1.3 空间离散 | 第25页 |
§2.1.4 动网格技术 | 第25-26页 |
§2.1.5 静、动态气动稳定性参数计算辨识方法 | 第26-27页 |
§2.2 算例验证 | 第27-36页 |
§2.2.1 物理模型 | 第27-28页 |
§2.2.2 静态网格无关性 | 第28-32页 |
§2.2.3 物理参数对静态结果的影响 | 第32-34页 |
§2.2.4 参数对动态计算结果的影响 | 第34-36页 |
§2.3 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 火星大气流动模型及数值验证 | 第37-49页 |
§3.1 火星大气流动特点分析 | 第37-43页 |
§3.1.1 火星大气模型 | 第37-38页 |
§3.1.2 连续介质假设的适用性 | 第38-41页 |
§3.1.3 热力学及输运特性 | 第41-43页 |
§3.2 火星大气流动CFD计算模型数值验证 | 第43-48页 |
§3.2.1 弹道靶试验外形数值验证 | 第43-45页 |
§3.2.2 火星科学实验室探测器数值验证 | 第45-47页 |
§3.2.3 MER探测器数值验证 | 第47-48页 |
§3.3 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 MSL弹道靶试验外形静态特性研究 | 第49-74页 |
§4.1 火星风洞弹道靶试验简介 | 第49-50页 |
§4.2 试验模型及计算状态 | 第50-52页 |
§4.2.1 试验模型 | 第50-51页 |
§4.2.2 计算条件及网格 | 第51-52页 |
§4.3 M1外形数值模拟研究 | 第52-56页 |
§4.3.1 高超声速结果分析 | 第52-53页 |
§4.3.2 超声速结果分析 | 第53-56页 |
§4.4 参数对气动特性的影响规律 | 第56-66页 |
§4.4.1 压缩性效应的影响 | 第57-61页 |
§4.4.2 粘性效应影响 | 第61-63页 |
§4.4.3 攻角对气动特性的影响规律 | 第63-64页 |
§4.4.4 来流温度及壁面温度边界条件对气动特性的影响 | 第64-66页 |
§4.5 火星环境静态流场结构分析 | 第66-72页 |
§4.5.1 压缩性效应对前体流场的影响规律 | 第66-68页 |
§4.5.2 后体流场规律分析 | 第68-72页 |
§4.6 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 MSL弹道靶试验外形动态特性研究 | 第74-99页 |
§5.1 MSL弹道靶试验动态结果 | 第74-75页 |
§5.2 M3模型计算条件及网格 | 第75-77页 |
§5.2.1 计算条件 | 第75-76页 |
§5.2.2 计算网格 | 第76-77页 |
§5.3 M3外形数值验证 | 第77-79页 |
§5.4 M1模型俯仰强迫振荡及动态流场分析 | 第79-87页 |
§5.4.1 压缩性效应对高超声速阶段静、动导数的影响规律 | 第79-86页 |
§5.4.2 压缩性效应对超声速阶段静、动导数的影响规律 | 第86-87页 |
§5.5 不同后体外形对动态特性的影响 | 第87-94页 |
§5.5.1 后体外形 | 第88页 |
§5.5.2 静态结果分析 | 第88-91页 |
§5.5.3 稳定性分析 | 第91-94页 |
§5.6 不同质心位置对动态特性的影响 | 第94-98页 |
§5.7 本章小结 | 第98-99页 |
第六章 结束语 | 第99-101页 |
§6.1 工作总结 | 第99-100页 |
§6.2 工作展望 | 第100-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
个人简介 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-106页 |