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超声速流动分离及其控制的试验研究

摘要第17-19页
ABSTRACT第19-20页
第一章 引言第21-36页
    1.1 研究背景及意义第21-22页
    1.2 流动分离及其控制的研究现状第22-34页
        1.2.1 边界层分离的研究第22-28页
        1.2.2 流动分离实验结果的分析方法第28-30页
        1.2.3 流动分离的控制第30-33页
        1.2.4 国内研究进展第33-34页
    1.3 本文的主要研究内容第34-36页
第二章 试验设备及测量技术第36-43页
    2.1 超声速风洞及试验参数第36-38页
    2.2 测试技术第38-42页
        2.2.1 NPLS技术与纹影系统第38-41页
        2.2.2 PIV技术第41-42页
    2.3 本章小结第42-43页
第三章 前台阶诱导的超声速边界层分离及其控制第43-83页
    3.1 试验模型第43-45页
        3.1.1 前台阶模型第43-44页
        3.1.2 微三角楔模型第44-45页
    3.2 上游边界层为层流的来流条件下前台阶流场结构第45-50页
        3.2.1 前台阶流场的空间特征第45-48页
        3.2.2 流向涡结构的时间演化特性第48-50页
    3.3 上游边界层为层流的来流条件下前台阶的速度场第50-57页
        3.3.1 速度场结构第50-52页
        3.3.2 完备正交分解(POD)基本理论第52-54页
        3.3.3 POD分析第54-57页
    3.4 上游边界层为湍流的来流条件下前台阶流场结构第57-63页
        3.4.1 流场的空间特征第57-58页
        3.4.2 空间相关性分析第58-61页
        3.4.3 流向涡结构的时间演化特性第61-63页
    3.5 上游边界层为湍流的来流条件下前台阶速度场第63-67页
        3.5.1 速度场结构第63-65页
        3.5.2 POD分析第65-67页
    3.6 Ashill微三角楔对前台阶边界层分离控制研究第67-75页
        3.6.1 Ashill微三角楔尾流的空间结构第67-69页
        3.6.2 Ashill微三角楔控制前台阶的流场空间结构第69-72页
        3.6.3 流向涡结构的时间演化特性第72-73页
        3.6.4 速度场结构第73-75页
    3.7 Anderson微三角楔对前台阶边界层分离控制研究第75-81页
        3.7.1 Anderson微三角楔控制前台阶的流场空间结构第75-77页
        3.7.2 流向涡结构的时间演化特性第77-78页
        3.7.3 速度场结构第78-81页
    3.8 本章小节第81-83页
第四章 椭圆面诱导的超声速边界层分离及其控制第83-114页
    4.1 试验模型第83-84页
    4.2 上游边界层为层流的来流条件下椭圆面的流场结构第84-89页
        4.2.1 流场的空间特征第84-86页
        4.2.2 流向涡结构的时间演化特性第86-88页
        4.2.3 空间相关性分析第88-89页
    4.3 上游边界层为层流的来流条件下椭圆面的速度场第89-93页
        4.3.1 速度场结构第90-92页
        4.3.2 POD分析第92-93页
    4.4 上游边界层为湍流的来流条件下椭圆面的流场结构第93-98页
        4.4.1 流场的空间特征第93-94页
        4.4.2 流向涡结构的时间演化特性第94-96页
        4.4.3 空间相关性分析第96-98页
    4.5 上游边界层为湍流的来流条件下椭圆面的速度场第98-102页
        4.5.1 速度场结构第98-100页
        4.5.2 POD分析第100-102页
    4.6 Ashill微三角楔对椭圆面边界层分离控制研究第102-108页
        4.6.1 Ashill微三角楔控制椭圆面的流场空间结构第103-105页
        4.6.2 流向涡结构的时间演化特性第105-106页
        4.6.3 速度场结构第106-108页
    4.7 Anderson微三角楔对椭圆面边界层分离控制研究第108-113页
        4.7.1 Anderson微三角楔控制椭圆面的流场空间结构第108-110页
        4.7.2 流向涡结构的时间演化特性第110-111页
        4.7.3 速度场结构第111-113页
    4.8 本章小节第113-114页
第五章 双椭圆面诱导的超声速边界层分离及其控制第114-140页
    5.1 试验模型第114-115页
    5.2 上游边界层为层流的来流条件下双椭圆面的流场结构第115-120页
        5.2.1 流场的空间特征第115-116页
        5.2.2 流向涡结构的时间演化特性第116-118页
        5.2.3 空间相关性分析第118-120页
    5.3 上游边界层为层流的来流条件下双椭圆面的速度场第120-122页
    5.4 上游边界层为湍流的来流条件下双椭圆面的流场结构第122-126页
        5.4.1 流场的空间特征第122-123页
        5.4.2 流向涡结构的时间演化特性第123-124页
        5.4.3 空间相关性分析第124-126页
    5.5 上游边界层为湍流的来流条件下双椭圆面的速度场第126-128页
    5.6 Ashill微三角楔对双椭圆面边界层分离控制研究第128-133页
        5.6.1 流场的空间结构第128-129页
        5.6.2 流向涡结构的时间演化特性第129-132页
        5.6.3 速度场结构第132-133页
    5.7 Anderson微三角楔对双椭圆面边界层分离控制研究第133-138页
        5.7.1 流场的空间结构第133-135页
        5.7.2 流向涡结构的时间演化特性第135-137页
        5.7.3 速度场结构第137-138页
    5.8 本章小结第138-140页
第六章 双压缩面超声速边界层研究第140-158页
    6.1 试验模型第140页
    6.2 上游边界层为层流的来流条件下双压缩面的流场结构第140-144页
        6.2.1 流场结构第141-142页
        6.2.2 流向涡结构的时间演化特性第142-144页
    6.3 上游边界层为湍流的来流条件下双压缩面的流场结构第144-148页
        6.3.1 流场的空间结构第144-146页
        6.3.2 流向涡结构的时间演化特性第146-148页
    6.4 Ashill微三角楔对双压缩面边界层的影响第148-154页
        6.4.1 流场的空间结构第148页
        6.4.2 流向涡的时间演化特性第148-154页
    6.5 Anderson微三角楔对双压缩面边界层的影响第154-156页
        6.5.1 流场的空间结构第154页
        6.5.2 流向涡结构的时间演化特性第154-156页
    6.6 本章小节第156-158页
第七章 结论与展望第158-162页
    7.1 全文总结和创新点第158-161页
        7.1.1 主要研究工作与结论第158-160页
        7.1.2 主要创新点第160-161页
    7.2 展望第161-162页
致谢第162-163页
参考文献第163-177页
作者在学期间取得的学术成果第177页

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