本書針對臨近空間高超聲速飛行器,系統(tǒng)介紹了飛行器研制過程中不同關(guān)鍵空氣動力特性的理論計算方法和基本物理規(guī)律,為準(zhǔn)確把握臨近空間高超聲速飛行器關(guān)鍵空氣動力學(xué)特征提供了指導(dǎo)。本書共分為八章:第一章介紹臨近空間與臨近空間飛行器相關(guān)的基本概念及流動特征;第二章介紹基本的計算空氣動力學(xué)控制方程及相關(guān)經(jīng)典數(shù)值模擬技術(shù);第三章介紹非定常相關(guān)的數(shù)值模擬技術(shù),包括動導(dǎo)數(shù)的計算和多體分離模擬;第四章介紹高超聲速反作用控制系統(tǒng)相關(guān)的側(cè)向噴流數(shù)值模擬技術(shù)以及典型的噴流干擾流動特征;第五章介紹氣動熱環(huán)境數(shù)值模擬相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)以及典型外形的氣動熱環(huán)境特征;第六章介紹由于高溫氣體效應(yīng)引起的化學(xué)反應(yīng)、壁面催化以及氣體輻射等復(fù)雜過程的數(shù)值模擬技術(shù);第七章介紹適用于不同稀薄程度的多種稀薄氣體預(yù)測方法;第八章介紹高超聲速流動與結(jié)構(gòu)材料相互作用而產(chǎn)生的流動燒蝕耦合問題。
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高超聲速出版工程目錄
叢書序
序
前言
第1章 緒論/1
1.1 臨近空間與臨近空間飛行器/1
1.1.1 吸氣式高超聲速巡航飛行器/2
1.1.2 滑翔再入高超聲速飛行器/3
1.1.3 低軌再入飛行器/5
1.1.4 離地入軌飛行器/6
1.1.5 空天飛機與高超聲速飛機/7
1.2 臨近空間高超聲速飛行器流動特征/8
1.2.1 強壓縮高溫流動/8
1.2.2 高空低密度流動/12
1.2.3 流動/材料燒蝕耦合/13
參考文獻(xiàn)/15
第2章 計算空氣動力學(xué)數(shù)值模擬基礎(chǔ)/18
2.1 流動控制方程/18
2.2 數(shù)值離散方法/20
2.2.1 有限體積離散/20
2.2.2 對流通量計算/21
2.2.3 變量重構(gòu)和限制器/28
2.2.4 黏性通量計算/33
2.2.5 時間推進(jìn)求解/34
2.2.6 邊界條件/41
2.3 湍流模型/43
2.3.1 Spalart-Allmaras湍流模型/46
2.3.2 剪切應(yīng)力輸運模型/47
2.3.3 顯式代數(shù)雷諾應(yīng)力模型/48
參考文獻(xiàn)/51
第3章 高超聲速飛行器動態(tài)特性計算方法/56
3.1 動導(dǎo)數(shù)計算/57
3.1.1 強迫振動/58
3.1.2 自由振動/58
3.1.3 準(zhǔn)定常旋轉(zhuǎn)法/60
3.1.4 動導(dǎo)數(shù)典型算例/60
3.2 多體分離仿真/63
3.2.1 拋罩分離/65
3.2.2 級間分離/73
3.3 小結(jié)/78
參考文獻(xiàn)/78
第4章 反作用控制系統(tǒng)噴流干擾計算方法/80
4.1 RCS噴流干擾數(shù)值計算方法/83
4.1.1 RCS定常冷噴干擾數(shù)值計算方法/83
4.1.2 脈沖噴流干擾非定常數(shù)值計算方法/85
4.1.3 燃?xì)鉄釃姼蓴_數(shù)值計算方法/91
4.1.4 RCS噴流干擾網(wǎng)格生成技術(shù)/93
4.2 高超聲速復(fù)雜外形RCS噴流干擾特性/97
4.2.1 單噴流干擾特性/97
4.2.2 多噴流干擾特性/98
4.2.3 噴流/舵面耦合干擾特性/100
4.3 小結(jié)/101
參考文獻(xiàn)/102
第5章 高超聲速飛行器熱環(huán)境計算方法/104
5.1 熱環(huán)境預(yù)測中的關(guān)鍵數(shù)值模擬技術(shù)/106
5.1.1 計算網(wǎng)格/106
5.1.2 空間離散格式/112
5.1.3 湍流模型/116
5.2 典型臨近空間高超聲速飛行器熱環(huán)境特性/124
5.2.1 簡單流動區(qū)域高熱流分布特征/124
5.2.2 復(fù)雜流動干擾區(qū)域高熱流分布特征/126
5.3 典型高超聲速飛行器熱環(huán)境數(shù)值模擬/128
5.4 小結(jié)/131
參考文獻(xiàn)/132
第6章 高溫氣體效應(yīng)計算方法/134
6.1 物理模型與計算方法/135
6.1.1 數(shù)學(xué)物理模型/136
6.1.2 化學(xué)反應(yīng)模型適用性/146
6.2 高溫氣體效應(yīng)作用機制/151
6.2.1 氣動特性高溫氣體效應(yīng)作用機理/151
6.2.2 氣體電離輻射影響機理/163
6.3 典型臨近空間高超聲速飛行器高溫氣體效應(yīng)/166
6.3.1 高溫氣體效應(yīng)對氣動特性的影響/166
6.3.2 高溫氣體效應(yīng)對氣動熱的影響/167
6.3.3 等離子體流場分布特性/168
6.4 小結(jié)/169
參考文獻(xiàn)/169
第7章 高超聲速稀薄氣體效應(yīng)及其計算技術(shù)/171
7.1 Knudsen層與滑移邊界條件/172
7.1.1 Knudsen層的流動機理/172
7.1.2 滑移邊界條件和滑移模型/173
7.1.3 滑移模型的適應(yīng)性分析/175
7.1.4 梯形翼臨近空間氣動特性的計算分析/180
7.1.5 熱化學(xué)非平衡滑移效應(yīng)/183
7.2 過渡流區(qū)的計算方法/187
7.2.1 引言/187
7.2.2 DSMC方法/188
7.2.3 粒子模擬混合算法/205
7.3 自由分子流區(qū)的TPMC方法/211
7.3.1 引言/211
7.3.2 TPMC模擬的主要步驟/212
7.3.3 主要關(guān)鍵技術(shù)/214
7.3.4 航天器典型構(gòu)件的多次反射效應(yīng)分析/218
7.4 典型臨近空間高超聲速飛行器稀薄氣體效應(yīng)/220
7.5 小結(jié)/223
參考文獻(xiàn)/223
第8章 高溫邊界層流場與燒蝕耦合計算方法/226
8.1 材料高溫?zé)g基本理論與模擬方法/227
8.1.1 燒蝕的基本現(xiàn)象及其對流場的影響/227
8.1.2 材料燒蝕工程計算的理論基礎(chǔ)/228
8.2 新型材料燒蝕特性與計算方法/231
8.2.1 碳/碳化硅材料燒蝕特性計算方法/232
8.2.2 涂層抗氧化碳/碳材料燒蝕特性與局部流動分析/237
8.3 燒蝕影響飛行器繞流流場特性/247
8.3.1 燒蝕引射物面邊界模型/248
8.3.2 燒蝕引射對氣動加熱影響/249
8.3.3 燒蝕對等離子體流場影響/253
8.4 邊界層流動與燒蝕耦合計算方法/254
8.4.1 燒蝕外形計算方法/255
8.4.2 CFD與燒蝕形變的耦合模擬/259
8.5 小結(jié)/261
參考文獻(xiàn)/262
彩圖/265