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 |