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高超声速飞行器热环境仿真模拟分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
主要符号表第9-10页
1.绪论第10-16页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
        1.1.1 研究背景第10页
        1.1.2 研究意义第10-11页
    1.2 国内外究现状第11-14页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-14页
    1.3 研究内容第14-16页
2.高超声速飞行器热环境分析第16-21页
    2.1 高超声速流动的主要特征第16-17页
        2.1.1 薄激波层第16页
        2.1.2 熵层第16-17页
        2.1.3 粘性干扰第17页
        2.1.4 高温效应第17页
        2.1.5 低密度效应第17页
    2.2 高超声速气动加热分析第17-19页
        2.2.1 高超声速气动加热形式第17-19页
        2.2.2 壁面状态对气动热影响第19页
    2.3 气体热力学状态的描述第19-20页
        2.3.1 完全气体第19页
        2.3.2 真实气体第19-20页
    2.4 本章小结第20-21页
3.物理模型和仿真条件第21-30页
    3.1 物理模型第21-22页
    3.2 仿真计算方法第22-26页
        3.2.1 CFD概述第22-23页
        3.2.2 控制方程第23-25页
        3.2.3 湍流模型第25-26页
        3.2.4 离散格式第26页
    3.3 网格生成方法第26-27页
        3.3.1 网格类型及其特点第26-27页
        3.3.2 分块划分网格第27页
        3.3.3 网格质量的评定第27页
    3.4 定解条件及收敛条件第27-29页
        3.4.1 初始条件第27-28页
        3.4.2 边界条件第28页
        3.4.3 计算收敛判据第28-29页
    3.5 本章小结第29-30页
4.圆管绕流气动加热数值模拟第30-38页
    4.1 模型建立与求解参数设定第30-32页
        4.1.1 计算模型第30页
        4.1.2 模型建立第30-31页
        4.1.3 网格划分第31页
        4.1.4 求解参数的设定第31-32页
    4.2 计算结果验证及流场特性分析第32-34页
        4.2.1 结果验证第32-33页
        4.2.2 流场特性分析第33-34页
    4.3 圆管流固耦合计算第34-37页
        4.3.1 圆管温度场特性分析第34-35页
        4.3.2 圆管结构场特性分析第35-37页
    4.4 本章小结第37-38页
5.球头钝锥气动加热数值模拟第38-62页
    5.1 模型的选取与仿真条件设定第38-40页
        5.1.1 计算模型第38页
        5.1.2 模型建立第38-39页
        5.1.3 网格划分第39-40页
        5.1.4 求解参数的设定第40页
    5.2 计算结果验证及流场特性分析第40-42页
        5.2.1 结果验证第40-42页
        5.2.2 流场特性分析第42页
    5.3 不同马赫数下流场对比分析第42-47页
    5.4 不同高度下流场对比分析第47-53页
    5.5 不同攻角下流场对比分析第53-57页
    5.6 球头钝锥的耦合计算第57-61页
        5.6.1 球头钝锥建模第57页
        5.6.2 球头钝锥温度场特性分析第57-59页
        5.6.3 球头钝锥结构场特性分析第59-61页
    5.7 本章小结第61-62页
6.总结与展望第62-64页
    6.1 总结第62页
    6.2 展望第62-63页
    6.3 创新点第63-64页
参考文献第64-68页
附录:攻读硕士学位期间的研究成果第68-69页
致谢第69页

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