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高超声速磁流体发生器性能研究

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

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