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高超声速进气道内收缩段激波/边界层干扰及控制研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
注释表第13-14页
缩略词第14-15页
第一章 绪论第15-22页
    1.1 研究背景及意义第15页
    1.2 国内外研究现状第15-21页
        1.2.1 边界层吹除和泄流技术第16-17页
        1.2.2 涡流发生器技术第17-18页
        1.2.3 射流式涡发生器控制技术第18-19页
        1.2.4 磁流体力学控制技术第19页
        1.2.5 其他流场控制技术第19-21页
    1.3 本文主要研究内容第21-22页
第二章 数值仿真方法及算例验证第22-29页
    2.1 引言第22页
    2.2 控制方程第22页
    2.3 数值仿真方法第22-23页
    2.4 算例验证第23-28页
        2.4.1 GK-01 进气道二维数值仿真结果与实验对比第23-26页
        2.4.2 GK-01 进气道三维数值仿真结果与实验对比第26-27页
        2.4.3 GK-01 进气道反压条件下算例验证第27-28页
    2.5 小结第28-29页
第三章 基于隔板的低外阻二元高超声速进气道流场控制概念第29-43页
    3.1 引言第29页
    3.2 低外阻二元高超声速进气道流场控制概念的提出第29-31页
        3.2.1 激波/边界层干扰形成的分离区尺度的影响因素第29-30页
        3.2.2 流场控制概念的提出第30-31页
    3.3 流场控制概念的验证以及机理研究第31-42页
        3.3.1 二元高超声速进气道几何型面设计第31-33页
        3.3.2 基于隔板的进气道流场分析第33-37页
        3.3.3 隔板对进气道性能的影响第37-39页
        3.3.4 三维效应对隔板控制效果的影响第39-42页
    3.4 小结第42-43页
第四章 隔板位置对进气道流场控制的影响研究第43-53页
    4.1 引言第43页
    4.2 M_0=6 时隔板位置对进气道控制效果的影响规律研究第43-50页
    4.3 M_0=4 时隔板在整个进气道内激波/边界层干扰的控制范围第50-52页
    4.4 宽马赫数范围内隔板有效控制的位置区间第52页
    4.5 小结第52-53页
第五章 隔板对进气道抗反压性能的影响第53-67页
    5.1 引言第53页
    5.2 ICR1.667 进气道内不同反压状态流动特性第53-60页
        5.2.1 ICR1.667 原型进气道在M0=6 时的反压特性第53-56页
        5.2.2 ICR1.667 带隔板进气道在M0=6 时的反压特性第56-59页
        5.2.3 ICR1.667 进气道在低马赫数下的反压特性第59-60页
    5.3 ICR1.566 进气道内不同反压状态流动特性第60-65页
        5.3.1 ICR1.566 原型进气道在M0=6 时的反压特性第60-62页
        5.3.2 ICR1.566 带隔板进气道在M0=6 时的反压特性第62-64页
        5.3.3 ICR1.566 进气道在低马赫数下的反压特性第64-65页
    5.4 极限反压状态下进气道性能参数对比第65-66页
    5.5 小结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 本文主要结论第67-68页
    6.2 工作展望第68-69页
参考文献第69-72页
致谢第72-73页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第73页

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