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火花放电合成射流工作性能及其在激波控制中的应用研究

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 研究背景和意义第15-17页
    1.2 基于能量沉积的主动流动控制技术研究进展第17-28页
        1.2.1 基于能量沉积的主动流动控制技术第17-19页
        1.2.2 火花放电合成射流原理及进展第19-28页
    1.3 激波控制研究进展第28-31页
        1.3.1 激波控制的应用背景第28页
        1.3.2 基于能量沉积的主动流动控制技术在激波控制中的应用第28-31页
    1.4 本文主要工作第31-33页
第二章 静止条件下火花放电合成射流工作性能数值模拟研究第33-48页
    2.1 引言第33页
    2.2 火花放电合成射流数值计算模型第33-38页
        2.2.1 控制方程及其简化第34-36页
        2.2.2 湍流模型第36-37页
        2.2.3 计算域及网格划分第37-38页
        2.2.4 边界条件第38页
    2.3 计算方法验证第38-40页
    2.4 火花放电合成射流工作特性及参数影响分析第40-46页
        2.4.1 计算算例第40-41页
        2.4.2 工作性能评价参数第41-42页
        2.4.3 工作特性分析第42-43页
        2.4.4 出口构型对工作特性的影响第43-45页
        2.4.5 环境压力对工作特性的影响第45-46页
    2.5 本章小结第46-48页
第三章 火花放电合成射流与超声速主流相互干扰特性数值模拟研究第48-66页
    3.1 引言第48页
    3.2 数值计算模型第48-53页
        3.2.1 控制方程及湍流模型第48-51页
        3.2.2 计算域及网格划分第51-52页
        3.2.3 边界条件第52-53页
    3.3 计算结果分析第53-64页
        3.3.1 计算算例第53页
        3.3.2 射流与主流相互干扰特性分析第53-56页
        3.3.3 计算结果与实验结果对比第56-57页
        3.3.4 注入电能大小对干扰特性的影响第57-61页
        3.3.5 来流马赫数对干扰特性的影响第61-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 应用火花放电合成射流进行激波控制实验研究第66-80页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 实验与测试系统第67-73页
        4.2.1 三电极激励器系统及放电测量装置第67-69页
        4.2.2 高速阴影系统第69-70页
        4.2.3 超声速静风洞系统第70-73页
    4.3 火花放电合成射流控制尖劈斜激波特性研究第73-79页
        4.3.1 结果分析第73-77页
        4.3.2 不同宽度斜劈控制效果对比第77-79页
    4.4 本章小结第79-80页
第五章 新型动压式火花放电合成射流激励器数值模拟研究第80-96页
    5.1 引言第80-84页
        5.1.1 新型动压式火花放电合成射流激励器第80-84页
    5.2 新型动压式火花放电合成射流激励器性能分析第84-95页
        5.2.1 控制方程及湍流模型第84页
        5.2.2 计算区域及网格划分第84-85页
        5.2.3 边界条件第85-86页
        5.2.4 工作性能分析第86-92页
        5.2.5 新型动压式火花放电合成射流激励器结构优化第92-95页
    5.3 本章小结第95-96页
第六章 结论与展望第96-101页
    6.1 结论和创新点第96-99页
        6.1.1 结论第96-98页
        6.1.2 创新点第98-99页
    6.2 对未来研究工作的展望第99-101页
参考文献第101-106页
作者在学期间取得的学术成果第106页

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