摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题来源 | 第9页 |
1.2 课题研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-14页 |
1.3.1 湍流边界层 | 第10-12页 |
1.3.2 湍流边界层控制 | 第12-13页 |
1.3.3 等离子体激励器的控制研究 | 第13-14页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 实验方案及分析方法 | 第16-22页 |
2.1 风洞 | 第16页 |
2.2 平板湍流边界层实验平台 | 第16-17页 |
2.3 DBD等离子体激励器 | 第17-18页 |
2.4 热线实验测量 | 第18-20页 |
2.5 功耗测量 | 第20页 |
2.6 烟线流动显示 | 第20-22页 |
第3章 实验结果与分析 | 第22-47页 |
3.1 稳态激励信号控制 | 第22-28页 |
3.1.1 等离子体激励器介质层厚度对减阻量的影响 | 第22-24页 |
3.1.2 等离子体激励器长度与电压对减阻量的影响 | 第24-27页 |
3.1.3 等离子体激励器放电间距对减阻量的影响 | 第27-28页 |
3.2 非稳态激励信号控制 | 第28-37页 |
3.2.1 脉冲频率对减阻量的影响 | 第28-31页 |
3.2.2 占空比对减阻量的影响 | 第31-35页 |
3.2.3 功率消耗 | 第35-36页 |
3.2.4 控制效率 | 第36-37页 |
3.3 稳态与非稳态减阻机理探究 | 第37-47页 |
3.3.1 稳态激励信号控制减阻机理 | 第37-42页 |
3.3.2 非稳态激励信号控制减阻机理 | 第42-47页 |
结论 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-54页 |
致谢 | 第54页 |