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再入体表面脉动压力环境的分析与预测

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-8页
第一章 绪论第8-17页
 §1.1 研究工作的目的与意义第8-12页
  1.1.1 脉动压力的研究内容及工程意义第8-9页
  1.1.2 脉动压力环境的诱因第9-11页
  1.1.3 脉动压力环境的研究方法第11-12页
 §1.2 国内外研究工作的进展第12-14页
  1.2.1 附体湍流边界层及分离流的脉动压力环境第13页
  1.2.2 激波/边界层干扰流场的脉动压力环境第13-14页
 §1.3 本文的工作第14-17页
第二章 脉动压力环境的理论分析第17-33页
 §2.1 速度场扰动对脉动压力环境的影响第17-19页
 §2.2 湍流边界层的脉动压力环境特性第19-30页
  2.2.1 壁面脉动压力的起因第19页
  2.2.2 不可压缩条件下湍流边界层脉动压力环境的理论分析第19-21页
  2.2.3 可压缩条件下湍流边界层脉动压力环境的理论分析第21-28页
   2.2.3.1 密度脉动的量价估计第21-23页
   2.2.3.2 压缩性对湍流边界层脉动压力环境的影响第23-25页
   2.2.3.3 式(2.27b)中各项的量阶估计第25-28页
  2.2.4 湍流边界层的脉动压力环境数值求解方法探讨第28-30页
 §2.3 本文的脉动压力环境预测方案第30-31页
 本章小结第31-33页
第三章 球双锥再入体表面平均压力的工程估算第33-46页
 §3.1 零攻角高超声速细长锥的表面压力系数的计算方法第34-38页
  3.1.1 球头区(0≤x≤x_(tp))表面压力系数的计算方法第35页
  3.1.2 尖锥区(x≥x_(sc))表面压力系数C_(psc)的计算方法第35-36页
  3.1.3 过渡区(x_(tp)≤x≤x_*)表面压力系数的计算方法第36-37页
  3.1.4 钝锥区(x_*≤x≤x_(sc))表面压力系数的计算方法第37-38页
 §3.2 零攻角低高超声速细长锥表面压力系数的计算方法第38-39页
 §3.3 零攻角球柱表面压力系数的计算方法第39-40页
 §3.4 零攻角球双锥表面压力系数的计算方法第40-41页
 §3.5 有攻角球双锥的表面压力系数的计算方法第41-43页
 §3.6 算例及结果讨论第43页
 本章小结第43-46页
第四章 球头双锥再入体绕流流场数值模拟第46-66页
 §4.1 控制方程第46-51页
  4.1.1 三维守恒型N-S方程第46-50页
  4.1.2 湍流模型的选择第50-51页
 §4.2 差分格式第51-54页
 §4.3 网格生成及边界条件处理第54-55页
  4.3.1 网格生成第54-55页
  4.3.2 边界条件的处理第55页
 §4.4 算例与结果分析第55-56页
 本章小结第56-66页
第五章 再入体表面脉动压力环境的预测第66-107页
 §5.1 球双锥表面脉动压力环境的预测第66-72页
  5.1.1 附体湍流边界层流动的壁面脉动压力计算方法第66-67页
  5.1.2 物形转折处的壁面脉动压力计算方法第67页
  5.1.3 算例及结果讨论第67-72页
 §5.2 再入体控制舵面影响区域脉动压力的计算第72-101页
  5.2.1 物面等效激波角的确定第74-77页
  5.2.2 峰值脉动压力和平台脉动压力的计算方法第77-79页
  5.2.3 干扰区的特征分区第79-80页
  5.2.4 各特征区的均方根脉动压力计算方法第80页
  5.2.5 算例及结果分析第80-101页
 §5.3 再入体表面脉动压力的频谱特性第101-105页
  5.3.1 功率谱密度的计算方法第101-103页
  5.3.2 算例及结果讨论第103-105页
 本章小结第105-107页
第六章 结束语及对未来工作的展望第107-110页
 §6.1 全文总结第107-108页
 §6.2 对未来工作的展望第108-110页
致谢第110-111页
参考文献第111-113页

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