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内埋弹舱舱门开启和武器分离过程数值模拟研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第11-23页
    1.1 研究意义第11-12页
    1.2 研究进展第12-18页
        1.2.1 空腔流动特性研究第13-16页
        1.2.2 舱门运动过程研究第16-17页
        1.2.3 导弹分离过程研究第17-18页
    1.3 超声速流场中复杂现象分析第18-20页
        1.3.1 激波相交现象第18-19页
        1.3.2 激波反射现象第19页
        1.3.3 激波/边界层的干扰第19-20页
        1.3.4 激波/剪切层的干扰第20页
    1.4 本文的研究内容和方法第20-23页
2 数值计算方法第23-35页
    2.1 控制方程第23页
    2.2 计算网格第23-26页
        2.2.1 结构和非结构网格第23-24页
        2.2.2 非结构网格生成方法第24-25页
        2.2.3 网格运动方法及难点控制第25-26页
    2.3 离散方法第26-30页
        2.3.1 有限体积法基本思想第26-27页
        2.3.2 空间离散第27-28页
        2.3.3 时间离散第28页
        2.3.4 物理量的重构第28-29页
        2.3.5 限制器第29-30页
    2.4 湍流方法第30-32页
    2.5 刚体运动耦合方程第32-33页
    2.6 计算条件第33页
    2.7 本章小结第33-35页
3 舱门开启动态过程模拟第35-61页
    3.1 模型和网格第35-37页
        3.1.1 模型第35-36页
        3.1.2 网格第36-37页
    3.2 结果分析第37-59页
        3.2.1 来流马赫数的影响第37-50页
        3.2.2 来流攻角的影响第50-55页
        3.2.3 内埋导弹的影响第55-59页
    3.3 本章小结第59-61页
4 导弹分离动态过程模拟第61-75页
    4.1 模型和网格第61-64页
        4.1.1 模型第61页
        4.1.2 网格第61-64页
    4.2 结果分析第64-74页
        4.2.1 来流Ma=1.5流场现象第64-67页
        4.2.2 来流Ma=2.0流场现象第67-71页
        4.2.3 流场动态数据对比分析第71-74页
    4.3 本章小结第74-75页
5 结论和展望第75-77页
    5.1 结论第75-76页
    5.2 展望第76-77页
参考文献第77-81页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第81-85页
学位论文数据集第85页

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