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火星探测器弹道靶试验外形静动态气动特性的数值研究

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

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