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 |