摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
注释表 | 第17-18页 |
缩略词 | 第18-19页 |
第一章 绪论 | 第19-31页 |
1.1 气动力/热/结构耦合多场耦合问题的研究背景与意义 | 第19-20页 |
1.2 气动力/热/结构多场耦合问题研究进展 | 第20-28页 |
1.2.1 气动力/热数值模拟 | 第20-23页 |
1.2.2 气动加热/结构传热计算技术概况 | 第23-24页 |
1.2.3 气动力/热/结构耦合问题数值模拟技术 | 第24-28页 |
1.3 本文研究内容及章节安排 | 第28-30页 |
1.4 本文研究特色与创新点 | 第30-31页 |
第二章 多场耦合各物理场计算技术 | 第31-70页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 流场计算方法 | 第31-51页 |
2.2.1 控制方程 | 第31-33页 |
2.2.2 空间离散 | 第33-37页 |
2.2.3 时间离散 | 第37-40页 |
2.2.4 边界条件 | 第40-41页 |
2.2.5 湍流模型 | 第41-42页 |
2.2.6 动网格方法 | 第42-43页 |
2.2.7 数值算例 | 第43-51页 |
2.3 结构传热计算方法 | 第51-58页 |
2.3.1 传热控制方程 | 第51-52页 |
2.3.2 空间离散格式 | 第52页 |
2.3.3 梯度计算方法 | 第52-53页 |
2.3.4 边界条件 | 第53页 |
2.3.5 数值算例 | 第53-58页 |
2.4 结构响应计算方法 | 第58-68页 |
2.4.1 结构静力学控制方程 | 第58页 |
2.4.2 等参单元 | 第58-62页 |
2.4.3 高斯积分法 | 第62-63页 |
2.4.4 热应力计算 | 第63页 |
2.4.5 线性方程组的数值解法 | 第63-65页 |
2.4.6 数值算例 | 第65-68页 |
2.5 本章小结 | 第68-70页 |
第三章 多场耦合中的气动加热/结构传热数值模拟技术 | 第70-98页 |
3.1 引言 | 第70页 |
3.2 耦合求解方法 | 第70-73页 |
3.2.1 求解流程 | 第70-71页 |
3.2.2 数值算例 | 第71-73页 |
3.3 一体化求解方法 | 第73-87页 |
3.3.1 控制方程 | 第73-74页 |
3.3.2 时空离散方法 | 第74页 |
3.3.3 数值算例 | 第74-79页 |
3.3.4 网格尺度影响分析 | 第79-87页 |
3.4 耦合求解与一体化求解的相互比较 | 第87-88页 |
3.5 简化飞机头部-钝头体 | 第88-92页 |
3.6 典型三维机翼 | 第92-93页 |
3.7 非定常俯仰振荡的二维翼型 | 第93-97页 |
3.8 本章小结 | 第97-98页 |
第四章 多场耦合的静热气动弹性数值模拟技术 | 第98-120页 |
4.1 引言 | 第98页 |
4.2 数值模拟技术 | 第98-100页 |
4.3 给定温度分布下的静热气动弹性计算与分析 | 第100-115页 |
4.3.1 均匀温度分布下的静热气动弹性计算与分析 | 第101-108页 |
4.3.2 稳态温度分布下的静热气动弹性计算 | 第108-111页 |
4.3.3 无气动弹性、静气动弹性、静热气动弹性三种状态对比 | 第111-113页 |
4.3.4 均匀温升与非均匀温升对比 | 第113-115页 |
4.4 温度场实时迭代的静热气动弹性 | 第115-119页 |
4.5 本章小结 | 第119-120页 |
第五章 弹道状态多场耦合的热气动弹性计算技术 | 第120-135页 |
5.1 引言 | 第120页 |
5.2 热气动弹性数值模拟技术 | 第120-124页 |
5.2.1 弹道状态长时气动加热计算技术 | 第121-123页 |
5.2.2 模态坐标下动力学方程及其求解 | 第123-124页 |
5.3 弹道状态长时加热计算与分析 | 第124-129页 |
5.4 热气动弹性计算与分析 | 第129-134页 |
5.5 本章小结 | 第134-135页 |
第六章 总结与展望 | 第135-138页 |
6.1 全文总结 | 第135-136页 |
6.2 本文研究特色与创新点 | 第136-137页 |
6.3 研究工作展望 | 第137-138页 |
参考文献 | 第138-146页 |
致谢 | 第146-147页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第147页 |