高超声速科学与技术丛书高速飞行器的发动机排气系统

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高超声速科学与技术丛书高速飞行器的发动机排气系统

高超声速科学与技术丛书高速飞行器的发动机排气系统

作者:徐惊雷,莫建伟,于洋,顾瑞

开 本:其他

书号ISBN:9787118117868

定价:138.0

出版时间:2019-06-01

出版社:国防工业出版社

高超声速科学与技术丛书高速飞行器的发动机排气系统 本书特色

  针对高超声速飞行器技术的发展对超燃冲压发动机和组合循环发动机排气系统的迫切需求,以及超声速高机动飞行器对高性能气动矢量喷管的特殊要求,《高速飞行器的发动机排气系统》首先介绍了相关的国内外研究现状和关键技术问题,然后以排气系统的设计方法、性能研究及实验验证为侧重点,循序渐进地介绍了常规的喷管型面设计方法、非对称喷管型面的缩短设计方法、考虑进口非均匀的非对称二元喷管设计技术、考虑化学非平衡效应的非对称二元喷管设计方法、考虑侧向膨胀的三维非对称喷管的二维设计方法、基于双向流线追踪的三维变截面喷管设计方法等,并且详细研究了过膨胀非对称喷管内的非定常分离现象及机理。在此基础上,以并联式涡轮基组合循环发动机排气系统为对象,给出了相关的设计方法、实验结果及气动性能参数。
  《高速飞行器的发动机排气系统》的□后研究了新型双喉道气动矢量喷管的设计方法和气动性能变化规律。
  《高速飞行器的发动机排气系统》所得设计方法和结果,可以为航空、航天相关的大专院校师生和研究院所的技术研究人员提供参考。

高超声速科学与技术丛书高速飞行器的发动机排气系统 内容简介

本书主要内容包括:喷管流动的基础理论、常规的喷管型面设计方法简介、喷管的缩短设计、考虑进口非均匀的非对称二元尾喷管设计、考虑化学非平衡效应的非对称二元喷管设计、考虑侧向膨胀的三维非对称尾喷管设计、基于双向流线追踪的三维变截面喷管设计、过膨胀非对称喷管内的非定常现象、并联式TBCC排气系统设计及性能研究、双喉道气动矢量喷管。

高超声速科学与技术丛书高速飞行器的发动机排气系统 目录

□□章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 超燃冲压发动机非对称喷管研究现状
1.2.2 TBCC组合动力非对称喷管研究现状
1.2.3 双喉道气动矢量喷管研究现状
1.3 主要技术需求与关键问题
参考文献

第2章 喷管流动的基础理论
2.1 广义一维定常流的基本方程组
2.1.1 几个制约因素在基本方程中的数学表示
2.1.2 广义一维定常流的基本方程组
2.1.3 流动特性参数的微分关系式
2.2 特征线理论简介
2.3 喷管的主要性能指标
参考文献

第3章 常规喷管的型面设计方法简介
3.1 □□推力喷管型面设计
3.2 □短长度喷管型面设计
参考文献

第4章 喷管型面的缩短设计
4.1 喷管的常规缩短设计方法
4.1.1 临界点位置的确定
4.1.2 线性压缩函数
4.1.3 指数压缩函数
4.2 喷管的非线性缩短设计方法
4.2.1 非线性缩短设计
4.2.2 CFD计算及校核
4.2.3 结果分析与讨论
4.3 喷管型面的理想截短方法及其验证
4.3.1 理论分析
4.3.2 数值模拟
4.3.3 实验验证
参考文献

第5章 考虑进口非均匀的非对称二元喷管设计
5.1 理论基础
5.2 喷管设计过程
5.2.1 喷管设计
5.2.2 设计程序验证
5.2.3 不同的马赫数分布形式对喷管设计结果的影响
5.3 进口参数非均匀对喷管性能的影响
5.3.1 马赫数非均匀分布对喷管性能的影响
5.3.2 温度非均匀分布对喷管性能的影响
5.3.3 压力非均匀分布对喷管性能的影响
5.4 考虑进口参数非均匀的尾喷管设计与实验验证
5.4.1 考虑非均匀进口的喷管设计实例
5.4.2 截短对非均匀进口喷管性能的影响
5.4.3 实验验证
参考文献

第6章 考虑化学非平衡效应的非对称二元喷管设计
6.1 理论基础
6.2 喷管设计及程序验证
6.2.1 非对称喷管设计流程
6.2.2 喷管设计程序验证
6.3 考虑化学非平衡的非对称喷管设计与分析
参考文献

第7章 考虑侧向膨胀的三维非对称尾喷管设计
7.1 理论基础
7.1.1 准二维流动控制方程
7.1.2 准二维流动特征线方程
7.2 喷管设计方法
7.3 设计实例及其实验验证
参考文献

第8章 基于双向流线追踪的三维变截面喷管设计
8.1 环形基准流场设计及主要影响参数
8.2 三维变截面喷管设计
8.3 三维变截面喷管实验研究
参考文献

第9章 过膨胀非对称喷管内的非定常现象
9.1 激波反射现象及其基础理论
9.1.1 激波反射现象
9.1.2 激波极线
9.1.3 RR反射与IR反射的相互转换
9.2 非对称喷管中的激波与过膨胀分离
9.3 数值模拟方法及其验证
9.4 SERN喷管中的过膨胀流动分离流场
9.4.1 短下板SERN模型中的流动分离模式
9.4.2 长下板SERN模型中的流动分离模式
9.5 SERN起动和关闭过程中的分离模式跳转
9.5.1 起动和关闭过程的数值模拟方法
9.5.2 短下板SERN模型中的分离模式跳转

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