摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
图表清单 | 第9-12页 |
注释表 | 第12-13页 |
缩略词 | 第13-14页 |
第一章 绪论 | 第14-20页 |
·引言 | 第14-15页 |
·研究背景及意义 | 第15-16页 |
·国内外研究现状 | 第16-18页 |
·本文主要的研究内容 | 第18-20页 |
第二章 等离子体流动控制理论 | 第20-27页 |
·等离子体基本知识 | 第20页 |
·等离子体的产生 | 第20-22页 |
·介质阻挡放电的物理过程 | 第22页 |
·等离子体诊断技术 | 第22-23页 |
·低温等离子体流动控制机理及在航空航天领域的应用 | 第23-27页 |
·流动控制机理 | 第23-24页 |
·不同激励方式的特性 | 第24-25页 |
·航空航天领域的应用 | 第25-27页 |
第三章 实验设备和方法 | 第27-32页 |
·高频高压等离子体电源 | 第27-28页 |
·流动显示、测量系统 | 第28-30页 |
·PIV 测量系统 | 第28-30页 |
·烟线显示技术 | 第30页 |
·实验风洞及模型安装 | 第30-31页 |
·气动力测试系统 | 第31-32页 |
第四章 等离子体激励器的设计及参数优化 | 第32-44页 |
·等离子体激励器特性 | 第32-35页 |
·激励器的设计 | 第32页 |
·SDBD 诱导射流的形成,启动涡 | 第32-34页 |
·诱导射流速度估算 | 第34-35页 |
·其他衍生激励器特性 | 第35-39页 |
·O 型激励器 | 第35-36页 |
·H 型激励器 | 第36-37页 |
·栅型型激励器产生的流场结构 | 第37-39页 |
·等离子体激励器对流场的扰动研究 | 第39-42页 |
·O 型激励器作用 | 第39-40页 |
·H 型激励器作用 | 第40-41页 |
·栅型激励器作用 | 第41-42页 |
·小结 | 第42-44页 |
第五章 微型飞行器流动分离及气动特性控制 | 第44-56页 |
·飞行器基本特性研究 | 第44-45页 |
·流动分离控制 | 第45-47页 |
·等离子体激励器对气动力矩的控制 | 第47-52页 |
·滚转力矩控制 | 第47-48页 |
·偏航力矩控制 | 第48-49页 |
·俯仰力矩控制 | 第49-50页 |
·气动力矩的比例控制 | 第50-52页 |
·流场测量及控制机理分析 | 第52-54页 |
·小结 | 第54-56页 |
第六章 飞翼布局飞行器的气动特性控制 | 第56-72页 |
·飞翼布局飞行器基本特性研究 | 第56-63页 |
·飞翼布局飞行器简介 | 第56-57页 |
·飞翼飞行器基本特性研究 | 第57-59页 |
·飞翼飞行器气动特性研究 | 第57-58页 |
·飞翼飞行器流场特性研究 | 第58-59页 |
·飞翼飞行器舵效分析 | 第59-63页 |
·不同迎角下的舵效分析 | 第60-61页 |
·不同侧滑角下的舵效分析 | 第61-63页 |
·等离子体激励器对气动力矩的控制 | 第63-68页 |
·不同迎角下的气动力矩控制研究 | 第63-65页 |
·滚转力矩控制 | 第63-64页 |
·偏航力矩控制 | 第64-65页 |
·俯仰力矩控制 | 第65页 |
·等比例控制效果 | 第65-66页 |
·不同侧滑角下的气动力矩控制研究 | 第66-68页 |
·滚转力矩控制 | 第66-67页 |
·偏航力矩控制 | 第67-68页 |
·俯仰力矩控制 | 第68页 |
·受控流场测量及控制机理分析 | 第68-71页 |
·分离流控制及机理研究 | 第68-69页 |
·旋涡控制及机理研究 | 第69-70页 |
·烟线实验流场显示结果 | 第70-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
第七章 基于等离子体激励器控制的飞行器飞行控制仿真 | 第72-80页 |
·飞行仿真基本方法 | 第72-76页 |
·飞行器仿真基本方程 | 第72-73页 |
·飞行器基本数据 | 第73-74页 |
·飞行器气动模型 | 第74-76页 |
·飞行器仿真 SIMULINK 模型 | 第76页 |
·等离子体飞行控制仿真结果 | 第76-79页 |
·定常平飞仿真 | 第76-77页 |
·飞行器拉起动作仿真 | 第77-78页 |
·飞行器盘旋动作仿真 | 第78-79页 |
·小结 | 第79-80页 |
第八章 结论与展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
在攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第86页 |