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摘要:
高超声速飞行器在空间探索和国防领域受到了越来越广泛的关注.高超声速风洞是进行高超声速飞行器空气动力推进性能实验的关键设备,而喷管型线决定了实验区域流场的品质,是整个风洞系统中最关键的部件之一.文中详细论述了高超声速风洞喷管的型线设计方法,收缩段的型线设计采用维托辛斯基经验公式法,膨胀段型线的设计采用基于特征线法的Sivells法,附面层修正采用线性修正法.利用MATLAB编程求解喷管膨胀段型线坐标时,将普朗特-麦耶角的反演公式应用于求特征线网格节点的马赫数,大大加快了设计收敛进程.最后用模拟仿真计算得到整个计算域内的马赫数分布,结果良好,喷管出口截面核心区内马赫数分布符合设计值并且分布均匀,认为本次设计结果能够满足相关要求.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 高超声速风洞喷管型线设计
来源期刊 应用能源技术 学科 航空航天
关键词 高超声速风洞 喷管型线 反演公式 仿真模拟
年,卷(期) 2018,(7) 所属期刊栏目 专题研究
研究方向 页码范围 1-4
页数 4页 分类号 V231.3
字数 3080字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1009-3230.2018.07.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 徐林 华中科技大学能源与动力工程学院 12 47 3.0 6.0
2 陈威男 华中科技大学中欧清洁与可再生能源学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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2018(0)
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研究主题发展历程
节点文献
高超声速风洞
喷管型线
反演公式
仿真模拟
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
应用能源技术
月刊
1009-3230
23-1184/TK
大16开
哈尔滨市南岗区文昌街139号
1984
chi
出版文献量(篇)
3504
总下载数(次)
7
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