基于微泡的弹丸飞行稳定性研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-19页 |
·微型机电系统的发展状况 | 第12-13页 |
·基于 MEMS 的微制动器 | 第13-15页 |
·微制动器在流动控制中的应用 | 第15-17页 |
·论文研究内容及意义 | 第17-19页 |
第2章 微制动器阵列设计及仿真 | 第19-33页 |
·工作原理 | 第19页 |
·微气泡制动器阵列设计 | 第19-24页 |
·微气泡薄膜材料 | 第19-20页 |
·制动器结构尺寸 | 第20-21页 |
·工艺流程 | 第21-23页 |
·微型气泡制动器在头锥上的集成 | 第23-24页 |
·微气泡制动器机械测试 | 第24-32页 |
·理论计算 | 第25-27页 |
·数值仿真 | 第27-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第3章 弹丸绕流流场数值模拟分析 | 第33-43页 |
·数值模拟方法 | 第33页 |
·Fluent 软件简介 | 第33-35页 |
·流体力学基本方程 | 第35-37页 |
·弹道修正弹气动模型建立 | 第37-39页 |
·弹丸的三维实体模型 | 第37-38页 |
·物理模型网格的划分 | 第38页 |
·基于 Fluent 的计算方法 | 第38-39页 |
·仿真分析条件 | 第39页 |
·制动弹绕流流场数值模拟 | 第39-42页 |
·超音速模拟对比 | 第39-41页 |
·跨音速模拟对比 | 第41页 |
·亚音速模拟对比 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第4章 制动弹丸的气动布局分析 | 第43-59页 |
·不同气泡结构对阻力系数影响的分析 | 第43-52页 |
·不同气泡长度时,阻力系数变化 | 第43-45页 |
·不同气泡宽度时,阻力系数变化 | 第45-47页 |
·不同气泡高度时,阻力系数变化 | 第47-49页 |
·不同气泡数量时,阻力系数变化 | 第49-51页 |
·不同攻角和马赫数时,阻力系数变化 | 第51-52页 |
·不同气泡结构对升力系数影响的分析 | 第52-58页 |
·不同气泡长度时,升力系数变化 | 第53-54页 |
·不同气泡宽度时,升力系数变化 | 第54-56页 |
·不同气泡高度时,升力系数变化 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第5章 弹丸刚体弹道方程建立 | 第59-76页 |
·坐标系及坐标系转换 | 第59-64页 |
·坐标系 | 第59-61页 |
·各坐标系间的转换关系 | 第61-64页 |
·弹丸所受的力及力矩 | 第64-66页 |
·有风时弹丸受空气动力 | 第64-65页 |
·有风时弹丸的空气动力矩 | 第65-66页 |
·弹丸弹道方程组 | 第66-74页 |
·弹道坐标系上的弹丸质心运动方程 | 第66-67页 |
·弹轴坐标系上弹丸绕质心转动的动量矩方程 | 第67-70页 |
·弹道方程 | 第70页 |
·修正弹修正能力计算 | 第70-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第6章 弹丸的飞行稳定性 | 第76-82页 |
·弹丸飞行稳定性的基本概念 | 第76-78页 |
·弹丸飞行稳定性分析 | 第78-79页 |
·陀螺稳定性分析 | 第78页 |
·动态稳定性分析 | 第78页 |
·追随稳定性分析 | 第78-79页 |
·弹丸飞行稳定性判定 | 第79-81页 |
·陀螺稳定性判定 | 第79-80页 |
·动态稳定性判定 | 第80-81页 |
·追随稳定性判定 | 第81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |