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超音速流场中多波系干扰结构识别方法与应用研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
主要符号对照表第9-11页
第1章 引言第11-26页
    1.1 研究背景第11-13页
    1.2 激波识别以及激波相互作用研究现状第13-22页
        1.2.1 传统的激波识别方法第13-14页
        1.2.2 先进的激波识别方法第14-20页
        1.2.3 激波相互作用研究现状第20-22页
    1.3 其他结构及其识别第22-24页
        1.3.1 膨胀波识别第22页
        1.3.2 剪切层识别第22页
        1.3.3 涡识别第22-23页
        1.3.4 数值纹影方法第23-24页
    1.4 研究现状小结第24页
    1.5 本文主要研究内容第24-26页
第2章 基本流动结构及流动结构干扰第26-38页
    2.1 基本波系结构第26-32页
        2.1.1 激波第26-30页
        2.1.2 膨胀波第30-31页
        2.1.3 压缩波第31-32页
        2.1.4 剪切层第32页
    2.2 结构反射第32-36页
        2.2.1 激波反射第32-34页
        2.2.2 膨胀波反射第34-36页
        2.2.3 压缩波反射第36页
    2.3 结构干扰第36-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第3章 结构识别方法及结构识别平台第38-64页
    3.1 激波识别方法及其验证第38-41页
        3.1.1 激波识别中存在的困难第38页
        3.1.2 改进的激波识别方法第38-41页
    3.2 膨胀波识别方法及其验证第41-42页
        3.2.1 基于压力的识别方法第41页
        3.2.2 基于特征值的识别方法第41-42页
    3.3 剪切层识别方法及其验证第42-43页
    3.4 数值纹影方法第43-45页
    3.5 结构识别平台简介第45-49页
        3.5.1 基本构架第45-46页
        3.5.2 数据格式第46页
        3.5.3 各类型单元的参数坐标定义及插值函数第46-49页
    3.6 数据读写模块介绍第49-51页
        3.6.1 数据转换模块第49页
        3.6.2 网格预处理模块第49-50页
        3.6.3 插值模块第50-51页
    3.7 基本显示第51-57页
        3.7.1 云图第52-54页
        3.7.2 等值面第54-55页
        3.7.3 切面第55-56页
        3.7.4 流线第56-57页
        3.7.5 矢量第57页
    3.8 结构识别功能第57-63页
        3.8.1 激波识别第57-60页
        3.8.2 膨胀波识别第60-62页
        3.8.3 剪切层识别第62-63页
        3.8.4 数值纹影第63页
    3.9 本章小结第63-64页
第4章 高超声速进气道典型流场结构识别与分析第64-80页
    4.1 背景第64页
    4.2 二维流场波系结构理论识别第64-70页
        4.2.1 二维进气道典型流动现象第65-66页
        4.2.2 理论计算方法第66-69页
        4.2.3 优点与局限性第69-70页
    4.3 PNS快速数值计算方法第70-72页
        4.3.1 背景第70页
        4.3.2 控制方程第70-72页
        4.3.3 计算方法第72页
    4.4 二维进气道流动波系结构理论识别与数值计算结果的结构识别第72-77页
    4.5 三维进气道流动计算与结构识别第77-79页
    4.6 本章小结第79-80页
第5章 结构识别在设计升力构型中的应用第80-96页
    5.1 高超声速升力构型设计背景第80-82页
    5.2 解耦升力构型与升力产生的定性分析第82-83页
    5.3 解耦升力构型的拟二维无粘理论分析模型第83-87页
        5.3.1 激波干扰各区流动参数关系式与数值计算方法第83-85页
        5.3.2 升阻力关系式第85-87页
    5.4 拟二维理论分析结果第87-90页
    5.5 考虑了三维效应的CFD计算结果与拟二维理论模型对比第90-91页
    5.6 三维流场空间结构的识别与三维效应分析第91-95页
    5.7 本章小结第95-96页
第6章 结论与展望第96-99页
    6.1 结论第96页
    6.2 创新点总结第96-97页
    6.3 展望第97-99页
参考文献第99-105页
致谢第105-109页
附录A 波系结构干扰分析方法第109-134页
    A.1 激波与激波干扰第109-113页
        A.1.1 同侧激波正规干扰第109-111页
        A.1.2 异侧激波正规干扰第111-113页
    A.2 激波与膨胀波干扰第113-119页
        A.2.1 激波在前的激波膨胀波同侧干扰第114-116页
        A.2.2 膨胀波在前的激波膨胀波同侧干扰第116-118页
        A.2.3 激波膨胀波异侧干扰第118-119页
    A.3 激波与等熵压缩波干扰第119-120页
    A.4 激波与滑移线干扰第120-122页
    A.5 膨胀波与膨胀波干扰第122-127页
        A.5.1 膨胀波同侧干扰第123-125页
        A.5.2 膨胀波异侧干扰第125-127页
    A.6 膨胀波与压缩波干扰第127-130页
        A.6.1 膨胀波在前的膨胀波压缩波同侧干扰第127-128页
        A.6.2 压缩波在前的膨胀波压缩波同侧干扰第128-129页
        A.6.3 膨胀波与压缩波异侧干扰第129-130页
    A.7 膨胀波与滑移线干扰第130页
    A.8 压缩波与压缩波干扰第130-133页
        A.8.1 压缩波同侧干扰第131页
        A.8.2 压缩波异侧干扰第131-133页
    A.9 压缩波与滑移线干扰第133-134页
附录B 用于提供数值结果的CFD软件及方法第134-136页
    B.1 第3章算例所使用的计算软件第134页
    B.2 ANSYS CFX第134-135页
    B.3 FLUENT第135页
    B.4 FASTRAN第135-136页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第136页

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