摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 研究背景 | 第14-18页 |
1.2 研究现状 | 第18-27页 |
1.2.1 虚拟质量和理想虚拟质量 | 第18-20页 |
1.2.2 虚拟质量的势函数解法 | 第20-22页 |
1.2.3 虚拟质量效应在非定常运动中的作用 | 第22-25页 |
1.2.4 基于涡量场的空气动力学研究 | 第25-26页 |
1.2.5 研究现状小结 | 第26-27页 |
1.3 本文工作安排 | 第27-30页 |
1.3.1 本文主要研究内容 | 第27-29页 |
1.3.2 本文主要创新点 | 第29页 |
1.3.3 章节安排 | 第29-30页 |
第二章 基于涡量场的虚拟质量物理性质研究 | 第30-57页 |
2.1 基于涡量场的定义方法 | 第30-32页 |
2.2 涡量场定义方法与势函数定义方法的对应关系 | 第32-33页 |
2.3 二维任意形状物体虚拟质量求解方法 | 第33-42页 |
2.3.1 由于物体平动加速引起的虚拟质量 | 第34-38页 |
2.3.2 由于物体平动加速引起的虚拟转动惯量 | 第38-39页 |
2.3.3 由于物体加速转动引起的虚拟质量 | 第39-41页 |
2.3.4 由于物体加速转动引起的虚拟转动惯量 | 第41-42页 |
2.4 物面涡量的求解方法-涡量元方法 | 第42-46页 |
2.5 计算结果与势函数方法的对比 | 第46-48页 |
2.6 转动中心位置对虚拟转动惯量的影响 | 第48-53页 |
2.7 物体外形对虚拟质量的影响 | 第53-56页 |
2.7.1 厚度的影响 | 第54-55页 |
2.7.2 弯度的影响 | 第55-56页 |
2.8 本章小结 | 第56-57页 |
第三章 复杂流动条件下的虚拟质量物理特性 | 第57-83页 |
3.1 概述 | 第57页 |
3.2 外部无涡,物体由静止开始加速时的虚拟质量 | 第57-59页 |
3.3 外部有涡,物体由静止开始加速时的虚拟质量 | 第59-62页 |
3.4 外部无涡,物体由一定速度开始加速时的虚拟质量 | 第62-64页 |
3.5 外部有涡,物体由一定速度开始加速时的虚拟质量 | 第64-66页 |
3.6 不同流场及运动状态下的数值验证 | 第66-72页 |
3.6.1 圆的虚拟质量验证 | 第66-68页 |
3.6.2 椭圆的虚拟质量验证 | 第68-69页 |
3.6.3 翼型的虚拟质量验证 | 第69-72页 |
3.7 复杂流动条件下的虚拟质量致力 | 第72-81页 |
3.7.1 流场计算 | 第72-75页 |
3.7.2 程序验证 | 第75-77页 |
3.7.3 虚拟质量对升力的影响 | 第77-81页 |
3.8 本章小结 | 第81-83页 |
第四章 轴对称物体虚拟质量计算方法及致力机理研究 | 第83-98页 |
4.1 概述 | 第83页 |
4.2 物面涡量层的简化 | 第83-84页 |
4.3 虚拟质量与轴对称涡环的关系 | 第84-87页 |
4.4 轴对称涡量环的子涡量带求解方法 | 第87-93页 |
4.5 计算结果与势函数方法的对比 | 第93-94页 |
4.6 轴对称涡量环与虚拟质量致力机理 | 第94-97页 |
4.7 本章小结 | 第97-98页 |
第五章 三维物体虚拟质量计算方法研究 | 第98-124页 |
5.1 概述 | 第98-99页 |
5.2 三维涡量层的简化 | 第99-100页 |
5.3 三维任意形状物体虚拟质量求解方法 | 第100-115页 |
5.3.1 由于物体平动加速引起的虚拟质量 | 第101-106页 |
5.3.2 由于物体平动加速引起的虚拟转动惯量 | 第106-109页 |
5.3.3 由于物体加速转动引起的虚拟质量 | 第109-112页 |
5.3.4 由于物体加速转动引起的虚拟转动惯量 | 第112-115页 |
5.4 物面三维涡量环的求解方法 | 第115-117页 |
5.5 计算结果验证 | 第117-123页 |
5.6 本章小结 | 第123-124页 |
第六章 全文总结 | 第124-126页 |
6.1 主要结论 | 第124页 |
6.2 本文创新点 | 第124-125页 |
6.3 研究展望 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-133页 |
致谢 | 第133-135页 |
攻读博士学位期间已发表或录用的论文 | 第135-137页 |