合成射流理論與技術:突破了傳統(tǒng)合成射流激勵器的設計理論,解決合成射流激勵器用于高超聲速飛行器環(huán)境適應性差、能量效率低、控制力弱等瓶頸問題。高超聲速飛行器外流主動流動控制:為高超聲速飛行器降熱減阻增程和快響應控制瓶頸問題解決提供看全新技術途徑;高超聲速飛行器問題解決提供了全新技術途徑;高超聲速飛行器內流主動流動控制:為解決高超聲速飛行器動力系統(tǒng)進氣道低馬赫數(shù)不起動和燃燒室氣-氣摻混不充分問題提供了新的方法。
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高超聲速出版工程目錄
叢書序
前言
第1章 緒論/1
1.1 高超聲速飛行器高速流動關鍵問題/1
1.1.1 動力系統(tǒng)關鍵問題/1
1.1.2 氣動力/熱關鍵問題/3
1.1.3 直接力控制關鍵問題/7
1.2 高速主動流動控制技術現(xiàn)狀與趨勢/9
1.2.1 主動流動控制激勵器分類/9
1.2.2 流體式激勵器/12
1.2.3 機械式激勵器/19
1.2.4 等離子體激勵器/20
1.2.5 高速流動控制技術發(fā)展趨勢/26
參考文獻/27
第2章 合成射流理論與新型合成射流激勵器/37
2.1 引言/37
2.2 合成射流理論/38
2.2.1 基于氣體狀態(tài)方程增壓的合成射流理論/38
2.2.2 基于流場綜合利用的合成射流理論/39
2.3 合成雙射流激勵器/41
2.3.1 基本結構和工作原理/41
2.3.2 壓電振子工作特性/42
2.3.3 流場特性/46
2.4 等離子體高能合成射流激勵器/68
2.4.1 基本結構和工作原理/68
2.4.2 放電特性/70
2.4.3 流場特性/78
2.5 自持式合成射流技術/80
2.5.1 動壓式合成射流激勵器/80
2.5.2 激波增壓合成射流/82
2.5.3 零能耗零質量合成射流/85
2.6 小結/87
參考文獻/87
第3章 高超聲速飛行器進氣道主動流動控制/89
3.1 引言/89
3.2 自持式合成雙射流進氣道控制/91
3.2.1 進氣道低于設計馬赫數(shù)下流場控制/91
3.2.2 進氣道起動條件下流場控制/115
3.3 等離子體高能合成射流進氣道激波調制/125
3.3.1 橫向等離子體高能合成射流流場干擾特性/125
3.3.2 低頻大能量激勵器激波消除及弱化特性/157
3.3.3 高頻小能量激勵器激波擺動控制特性/179
3.3.4 等離子體高能合成射流激波控制機制研究/185
3.4 小結/191
參考文獻/191
第4章 超燃沖壓發(fā)動機燃燒室摻混增強主動控制/193
4.1 引言/193
4.2 合成射流超聲速混合層控制/193
4.2.1 合成雙射流超聲速混合層控制特性/193
4.2.2 等離子體高能合成射流超聲速混合層控制特性/211
4.3 自持式合成雙射流凹腔流場控制/223
4.3.1 激波增壓自持式合成雙射流對凹腔性能影響研究/223
4.3.2 動能增壓自持式合成雙射流對凹腔性能的影響/233
4.4 小結/238
參考文獻/239
第5章 高超聲速飛行器氣動力控制/241
5.1 引言/241
5.2 自持式合成射流高超聲速流場壓縮拐角斜激波控制/241
5.2.1 自持式合成雙射流高超聲速流場壓縮拐角斜激波控制/241
5.2.2 自持式等離子體高能合成射流高超聲速流場壓縮拐角斜激波控制/246
5.3 等離子體高能合成射流頭部噴流控制/263
5.3.1 鈍體頭激波控制特性/263
5.3.2 參數(shù)影響規(guī)律研究/269
5.4 小結/283
參考文獻/283
第6章 高超聲速飛行器快響應直接力控制/284
6.1 引言/284
6.2 等離子體高能合成射流激勵器直接力控制理論分析/284
6.2.1 等離子體高能合成射流直接力物理模型/284
6.2.3 等離子體高能合成射流激勵器飛行器直接力控制可行性分析/311
6.3 等離子體高能合成射流激勵器直接力特性實驗測量/315
6.3.1 單絲扭擺測量系統(tǒng)設計、驗證及精度分析/315
6.3.2 等離子體高能合成射流直接力特性及影響因素研究/319
6.4 等離子體高能合成射流激勵器飛行器直接力控制數(shù)值仿真/334
6.4.1 高超聲速飛行器外流場仿真/334
6.4.2 高超聲速飛行器等離子體合成射流控制仿真/341
6.4.3 高超聲速飛行器升阻力及俯仰力矩特性分析/350
6.5 小結/351
參考文獻/352