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结冰对降落伞回收过程影响分析

摘要第11-12页
ABSTRACT第12页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 国内外研究状况第15-20页
        1.2.1 结冰问题研究方法第15-16页
        1.2.2 结冰数值研究状况第16-19页
        1.2.3 降落伞系统研究概况第19-20页
    1.3 本文的研究内容第20-22页
第二章 降落伞流场模拟第22-36页
    2.1 控制方程及其离散第22-26页
        2.1.1 控制方程第22-24页
        2.1.2 有限体积法离散控制方程第24-26页
    2.2 湍流模型第26-29页
        2.2.1 SST k-ω模型第26-28页
        2.2.2 标准k-ε模型第28-29页
    2.3 边界条件第29-30页
    2.4 降落伞流场计算第30-35页
        2.4.1 基本假设第30页
        2.4.2 降落伞模型第30-31页
        2.4.3 网格划分第31-32页
        2.4.4 结果及分析第32-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 降落伞表面水滴收集系数计算第36-55页
    3.1 特性参数定义第36-39页
        3.1.1 液态水含量(Liquid Water Content,LWC)第36页
        3.1.2 水滴平均直径(Median Volumetric Diameter ,MVD)第36-37页
        3.1.3 水滴尺寸分布第37-38页
        3.1.4 周围空气温度(Outside Air Temperature,OAT)第38页
        3.1.5 收集系数(Collection efficiency)第38-39页
    3.2 气象环境介绍第39-43页
    3.3 水滴受力分析第43-45页
        3.3.1 虚拟质量力第43-44页
        3.3.2 热泳力第44页
        3.3.3 压力梯度力第44页
        3.3.4 Magnus力第44页
        3.3.5 Saffman升力第44-45页
        3.3.6 布朗力第45页
    3.4 水滴运动方程第45-46页
    3.5 验证算例第46-49页
        3.5.1 三维圆球第46-48页
        3.5.2 机翼第48-49页
    3.6 环帆伞水滴撞击特性计算第49-53页
    3.7 本章小结第53-55页
第四章 降落伞表面结冰计算第55-66页
    4.1 Messinger结冰模型第55-57页
    4.2 改进模型第57-61页
        4.2.1 能量守恒分析第57页
        4.2.2 各热力学量表达式第57-61页
    4.3 验证算例第61-62页
    4.4 降落伞结冰计算第62-65页
    4.5 本章小结第65-66页
第五章 回收影响分析第66-87页
    5.1 动力学建模第66-76页
        5.1.1 坐标系第66-67页
        5.1.2 四元数法第67-68页
        5.1.3 降落伞几何特性描述第68-69页
        5.1.4 简化假设第69页
        5.1.5 附加质量第69-70页
        5.1.6 动力学方程第70-73页
        5.1.7 约束方程第73页
        5.1.8 拉直过程第73-74页
        5.1.9 充气过程第74-76页
    5.2 正常情况下返回仿真分析第76-83页
        5.2.1 仿真条件第76页
        5.2.2 运动轨迹、速度分析第76-78页
        5.2.3 运动姿态分析第78-81页
        5.2.4 伞绳张力分析第81-82页
        5.2.5 返回器过载分析第82-83页
    5.3 结冰情况下与正常返回对比第83-85页
        5.3.1 返回器运动情况分析第83-84页
        5.3.2 主伞运动情况分析第84-85页
    本章小结第85-87页
结束语第87-90页
    主要工作及结论第87-88页
    进一步研究展望第88-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-95页
作者在学期间取得的学术成果第95页

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