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临近空间高超声速飞行器红外目标特性研究

摘要第13-14页
ABSTRACT第14页
第一章 绪论第15-27页
    1.1 研究背景及意义第15-17页
        1.1.1 高超声速飞行器的红外探测第15页
        1.1.2 高超声速拦截导弹的辐射干扰第15-17页
    1.2 国内外研究现状第17-25页
        1.2.1 气体辐射特性计算研究现状第17-20页
        1.2.2 气动热数值计算影响因素研究现状第20-21页
        1.2.3 目标辐射特性数值计算研究现状第21-25页
    1.3 本文主要研究内容第25-27页
第二章 热化学非平衡流数值计算方法第27-36页
    2.1 引言第27页
    2.2 控制方程第27-28页
    2.3 数值离散第28-33页
        2.3.1 无量纲方程第29页
        2.3.2 无粘通量项的计算第29-31页
        2.3.3 粘性通量项的计算第31页
        2.3.4 隐式处理第31-33页
    2.4 定解条件第33-35页
        2.4.1 初始条件第33页
        2.4.2 计算域边界条件第33-34页
        2.4.3 网格边界条件第34-35页
    2.5 小结第35-36页
第三章 高超声速飞行器气动热数值计算研究第36-57页
    3.1 前言第36页
    3.2 ELECTRE模型气动热数值模拟第36-40页
        3.2.1 几何模型第37页
        3.2.2 计算工况第37-38页
        3.2.3 网格设计第38-40页
    3.3 计算结果与分析第40-56页
        3.3.1 TCNEQ3DP程序计算结果第40-44页
        3.3.2 Fluent软件计算结果第44-46页
        3.3.3 TENEQ3DP和Fluent结果对比第46-47页
        3.3.4 计算结果可信度验证第47-53页
        3.3.5 壁面热流结果分析第53-56页
    3.4 小结第56-57页
第四章 高温气体辐射特性计算研究第57-68页
    4.1 前言第57页
    4.2 气体辐射原理介绍第57-58页
    4.3 计算方法第58-62页
        4.3.1 逐线计算法第59页
        4.3.2 谱线参数计算第59-60页
        4.3.3 谱线线型函数第60页
        4.3.4 截断距离、谱线平均间隔、波数分辨率的选取第60-62页
    4.4 算例验证第62-67页
        4.4.1 光谱数据库对比分析第63-65页
        4.4.2 程序可靠性验证第65-67页
    4.5 小结第67-68页
第五章 高超声速导弹头部红外辐射的数值模拟第68-88页
    5.1 前言第68页
    5.2 辐射基本概念第68-69页
    5.3 导弹头部热化学非平衡绕流场数值计算第69-73页
        5.3.1 流场网格第69-70页
        5.3.2 计算工况第70页
        5.3.3 计算结果与分析第70-73页
    5.4 头部激波层高温气体辐射特性计算第73-75页
    5.5 壁面温度计算第75-78页
        5.5.1 表面温度计算方法第75-76页
        5.5.2 导弹头部壁面温度分布计算第76-78页
    5.6 导弹导引头探测镜面辐射照度计算第78-87页
        5.6.1 辐射输运方程第78页
        5.6.2 辐射场网格的建立第78-79页
        5.6.3 辐射输运方程离散化第79-80页
        5.6.4 流场网格节点参数向辐射场网格节点插值第80-83页
        5.6.5 壁面温度的插值第83-84页
        5.6.6 探测镜面光谱辐射照度计算第84-87页
    5.7 程序并行化设计第87页
    5.8 小结第87-88页
第六章 总结与展望第88-90页
    6.1 本文主要工作及创新点第88-89页
    6.2 工作展望第89-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-97页
作者在学期间取得的学术成果第97页

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