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高超声速飞行器热气动弹性特性及相似准则研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 引言第13-27页
 §1.1 热气动弹性问题的研究背景与意义第13-16页
 §1.2 热气动弹性力学研究进展第16-23页
 §1.3 本文研究内容及章节安排第23-27页
第二章 热气动弹性问题的耦合计算方法第27-53页
 §2.1 相关物理场特点与耦合关系第27-33页
  §2.1.1 气动力/气动热物理场特点第27-30页
  §2.1.2 结构温度与热应力物理场特点第30-31页
  §2.1.3 多物理因素间的耦合关系第31-33页
 §2.2 热气动弹性计算分析中的数据流程第33-34页
 §2.3 热气动弹性问题的耦合计算策略第34-39页
  §2.3.1 空间耦合方案与策略第34-35页
  §2.3.2 时间耦合方案与策略第35-39页
 §2.4 热气弹问题各物理场计算方法第39-50页
  §2.4.1 气动热计算方法第39-44页
  §2.4.2 气动力计算方法第44-47页
  §2.4.3 热传导计算方法第47-48页
  §2.4.4 应力/热应力计算方法第48-49页
  §2.4.5 动力响应计算方法第49-50页
 §2.5 本章小结第50-53页
第三章 热气动弹性问题的数据交互方法第53-83页
 §3.1 多场耦合信息传递的基本原理第53-57页
  §3.1.1 运动学连续条件第54-55页
  §3.1.2 动力学连续条件第55-56页
  §3.1.3 力学能量守恒条件第56页
  §3.1.4 热学能量守恒条件第56-57页
 §3.2 常用数据插值传递方法第57-69页
  §3.2.1 局部插值方法第57-64页
  §3.2.2 全局插值方法第64-69页
 §3.3 典型物理量的插值结果与分析第69-82页
  §3.3.1 高超声速飞行器前体模型第70-76页
  §3.3.2 高超声速飞行器翼面模型第76-82页
 §3.4 本章小结第82-83页
第四章 静热气动弹性问题第83-111页
 §4.1 静热气动弹性耦合计算策略与方法第83-86页
 §4.2 静热气动弹性计算与分析第86-109页
  §4.2.1 高超声速飞行器翼面模型第86-92页
  §4.2.2 高超声速飞行器全动舵模型第92-109页
 §4.3 本章小结第109-111页
第五章 动热气动弹性问题第111-133页
 §5.1 动热气动弹性耦合计算策略与方法第111-121页
  §5.1.1 直接积分法第115-116页
  §5.1.2 振型叠加法第116-121页
 §5.2 动热气动弹性计算与分析第121-131页
  §5.2.1 受热结构的模态分析第121-127页
  §5.2.2 翼面模型热气动弹性特性计算与分析第127-131页
 §5.3 本章小结第131-133页
第六章 热气弹试验考核的相似性问题第133-159页
 §6.1 基本控制方程第133-135页
 §6.2 相似准则推导第135-139页
  §6.2.1 方程组讨论第135-136页
  §6.2.2 边界讨论第136-137页
  §6.2.3 相似准则归纳第137-139页
 §6.3 计算考核与分析第139-156页
  §6.3.1 陶瓷盖板 TPS 模型温度场考核第139-143页
  §6.3.2 飞行器尖前缘模型温度/应力/应变场考核第143-150页
  §6.3.3 高超声速机翼翼型热气动弹性考核第150-156页
 §6.4 本章小结第156-159页
第七章 总结与展望第159-161页
致谢第161-163页
作者简介第163页
攻读博士学位期间主要成果第163-166页
攻读博士学位期间参与科研工作情况第166-169页
参考文献第169-181页

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