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Φ200(高)超声速风洞的设计调试及相关试验研究

摘要第1-12页
ABSTRACT第12-13页
第1章 绪论第13-20页
   ·论文的研究背景第14-15页
   ·国内外风洞的发展状况第15-16页
   ·新的实验任务对风洞的需求第16-18页
   ·论文完成的主要工作第18-20页
第2章 风洞总体设计第20-49页
   ·总体方案设计第20-31页
     ·马赫数范围及实现方式第20-22页
     ·雷诺数范围第22页
     ·静压范围第22-23页
     ·风洞有效运行时间第23-24页
     ·风洞运行方式第24-25页
     ·实验段尺寸第25-28页
     ·喷管及实验舱的结构形式第28页
     ·辅助设备第28-31页
     ·小节第31页
   ·参数设计第31-49页
     ·主体参数设计第31-41页
     ·风洞辅助设备参数设计第41-47页
     ·风洞最大有效运行时间第47-49页
第3章 喷管型线设计第49-71页
   ·传统解析设计方法第50-53页
     ·富尔士(Foelsch)方法第50-51页
     ·克朗(Crown)方法第51-52页
     ·圆弧加直线方法第52-53页
   ·逆向特征线法第53-71页
     ·设计思想第53页
     ·收缩段型线设计第53-54页
     ·声速线方程和起始线方程第54-58页
     ·初始特征线的求解第58-60页
     ·中心轴线上马赫数的分布第60-61页
     ·求解原始型线第61-62页
     ·变马赫数喉道型线设计第62-64页
     ·附面层修正第64-71页
第4章 Φ200(高)超声速风洞主体结构设计第71-77页
   ·过渡段和稳定段第71-73页
   ·Laval喷管第73页
   ·实验段第73-74页
   ·扩压段第74-75页
   ·真空罐第75-77页
第5章 传感器及总压耙设计第77-84页
   ·温度传感器设计第77-81页
     ·温度传感器的选择第77-79页
     ·热电偶的基本原理第79页
     ·热电偶设计第79-80页
     ·热电偶冷端温度处理第80-81页
   ·压力传感器设计第81-82页
   ·总压耙设计第82-84页
第6章 Φ200(高)超声速风洞设备调试与流场校测第84-98页
   ·设备调试第84-94页
     ·气源系统第84-85页
     ·加热器第85-86页
     ·真空系统第86-87页
     ·减压阀第87-90页
     ·风洞洞身第90-94页
   ·流场校测第94-98页
第7章 结论与展望第98-100页
   ·结论第98页
   ·展望第98-100页
致谢第100-101页
参考文献第101-105页
在学期间发表论文及科研获奖情况第105页

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