摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-14页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
·研究背景 | 第14页 |
·磁流体技术在高超声速技术领域的应用 | 第14-18页 |
·应用磁流体技术的“AJAX”概念飞行器 | 第15-16页 |
·冲压发动机能量旁路系统 | 第16-17页 |
·磁流体技术应用于流动控制 | 第17-18页 |
·高超声速磁控进气道发电技术 | 第18页 |
·国内外研究现状 | 第18-22页 |
·国外研究现状 | 第18-20页 |
·国内研究现状 | 第20-22页 |
·本文研究主要内容 | 第22页 |
·本文的创新点 | 第22-23页 |
第二章 磁场中高超声速磁流体流动计算 | 第23-36页 |
·引言 | 第23页 |
·弱电离等离子体的流体动力学模型 | 第23-30页 |
·电势方程求解方法 | 第24-25页 |
·数学模型 | 第25-26页 |
·湍流模型 | 第26-27页 |
·等离子体动力学模型 | 第27-29页 |
·磁流体发生器性能参数 | 第29-30页 |
·边界条件 | 第30-31页 |
·物面边界条件 | 第31页 |
·入口/出口边界条件 | 第31页 |
·无量纲参数 | 第31-32页 |
·计算方法 | 第32页 |
·计算程序的验证 | 第32-35页 |
·高超声速流动的验证 | 第32-33页 |
·磁流体通道模型的验证 | 第33-34页 |
·电离模型的验证 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 无化学反应高超声速弱电离气体磁流体流动的数值模拟 | 第36-47页 |
·引言 | 第36页 |
·计算模型与边界条件 | 第36-38页 |
·物理模型 | 第36-37页 |
·边界条件 | 第37页 |
·网格及计算方法 | 第37-38页 |
·计算结果及分析 | 第38-46页 |
·管内电流线分布 | 第38-39页 |
·负载系数与磁场强度的影响 | 第39-45页 |
·电极布置形式的影响 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 基于非平衡电子束电离的磁流体发生器性能 | 第47-66页 |
·引言 | 第47页 |
·计算方法 | 第47页 |
·物理模型 | 第47-48页 |
·边界条件 | 第48页 |
·非平衡电离计算结果及分析 | 第48-50页 |
·不同电离能量消耗下的磁流体发生器性能 | 第50-65页 |
·电离花费 Pion= 0.06(MW/m3) | 第51-55页 |
·电离花费 Pion= 6 (MW/m3) | 第55-60页 |
·电离花费 Pion= 30(MW/m3) | 第60-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第五章 结论与展望 | 第66-68页 |
·结论 | 第66-67页 |
·展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第73页 |