摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
目录 | 第11-17页 |
第一章 引言 | 第17-31页 |
·研究背景 | 第17-18页 |
·稳定性研究概述及其进展 | 第18-23页 |
·转捩的一般过程 | 第18-19页 |
·感受性理论 | 第19-21页 |
·线性稳定性理论 | 第21-22页 |
·非线性Breakdown | 第22-23页 |
·实验研究进展 | 第23-25页 |
·感受性实验 | 第23-24页 |
·边界层稳定性实验 | 第24-25页 |
·数值研究进展 | 第25-28页 |
·直接数值模拟 | 第25-27页 |
·抛物化稳定性方程(PSE) | 第27-28页 |
·壁温对稳定性的影响 | 第28-29页 |
·本文工作的基本内容 | 第29-31页 |
·研究目的和对象 | 第29-30页 |
·主要内容 | 第30-31页 |
第二章 高精度数值方法及激波装配法 | 第31-43页 |
·引言 | 第31页 |
·控制方程 | 第31-34页 |
·非定常激波装配法 | 第34-36页 |
·动网格技术 | 第36-37页 |
·空间离散的高精度迎风差分格式 | 第37-38页 |
·时间推进格式 | 第38-40页 |
·边界处理 | 第40页 |
·小结 | 第40-43页 |
第三章 抛物化稳定性方程(PSE)的一般原理及数值方法 | 第43-57页 |
·引言 | 第43页 |
·坐标系选择及控制方程 | 第43-46页 |
·线性和非线性抛物化稳定性方程(PSE) | 第46-50页 |
·线性抛物化稳定性方程(LPSE) | 第47-49页 |
·非线性抛物化稳定性方程(NPSE) | 第49-50页 |
·数值方法 | 第50-55页 |
·小结 | 第55-57页 |
第四章 壁温对高超声速钝锥边界层基本流特征的影响 | 第57-81页 |
·引言 | 第57页 |
·计算条件的设置 | 第57-58页 |
·方法验证 | 第58-59页 |
·壁温对基本流的特征的影响 | 第59-67页 |
·壁温对边界层厚度的影响 | 第59-63页 |
·壁温对广义速度拐点分布的影响 | 第63-67页 |
·LST稳定性分析 | 第67-72页 |
·小结 | 第72-81页 |
第五章 来流快声波扰动的高超声速钝锥边界层稳定性特征 | 第81-105页 |
·引言 | 第81-83页 |
·来流快声波的感受性 | 第83-86页 |
·边界层内压力扰动特征的分布 | 第86-87页 |
·边界层内的扰动演化特征 | 第87-90页 |
·冷却壁边界层内的扰动演化特征 | 第87-89页 |
·壁温对边界层内的扰动演化的影响 | 第89-90页 |
·壁温对扰动增长的定性比较 | 第90-92页 |
·与LST结果的对比和讨论 | 第92页 |
·小结 | 第92-105页 |
第六章 壁温对轴对称高超声速钝锥边界层小扰动演化的线性PSE分析 | 第105-121页 |
·引言 | 第105-106页 |
·PSE方法的验证 | 第106-109页 |
·用线性PSE分析受壁温影响的扰动模态的小扰动演化 | 第109-114页 |
·二维扰动模态和三维扰动模态的演化差异 | 第114页 |
·小结 | 第114-121页 |
第七章 壁温对轴对称高超声速钝锥边界层有限振幅扰动演化的非线性PSE分析 | 第121-127页 |
·引言 | 第121页 |
·壁温对非线性高次谐波的影响 | 第121-124页 |
·壁温对有限振幅扰动波共振的影响 | 第124-125页 |
·小结 | 第125-127页 |
第八章 总结与展望 | 第127-131页 |
·总结 | 第127-129页 |
·展望 | 第129-131页 |
参考文献 | 第131-143页 |
附录A 线性扰动方程组的系数 | 第143-153页 |
A.1 扰动方程组线性项的系数表达式 | 第143-153页 |
攻读博士学位期间发表文章目录 | 第153-155页 |
致谢 | 第155页 |