Вы здесь

Численное и экспериментальное моделирование обтекания гиперзвуковых конфигураций с конвергентными поверхностями сжатия

Автор: 
Рахимов Ринат Дамирович
Тип работы: 
кандидатская
Год: 
2000
Количество страниц: 
204
Артикул:
1000315392
179 грн
Добавить в корзину

Содержимое

Содержание работы
Список обозначений
Введение
Глава 1. Краткий обзор воздухозаборников ГЛЛ и методов численного моделирования их обтекания
Р 1.1 Воздухозаборники в системе ГЛЛ
1.2Численные методы расчета невязких сверхзвуковых
течений
1.2.1 Метод конечных объемов. Схема Годунова
1.2.2 Схемы МакКормака и ЛаксаВендроффа
1.2.3 ТУТ и ЕЫОсхемы высокого порядка аппроксимации
Глава 2. Численный метод расчета трехмерных невязких стационарных сверхзвуковых течений
2.1 Постановка задачи. Система уравнений Эйлера
2.2Преобразование декартовых координат к
криволинейным
2.3 Маршевый метод расчета пространственных
сверхзвуковых стационарных гечений
2.3.1 Определение шага в маршевом направлении
2.3.2 Метод реконструкции параметров на гранях расчетных ячеек
2.3.3 Решение задачи о распаде произвольного разрыва
2.3.4 Расчет параметров в следующем маршевом сечении
2.4Построение расчетной сетки вблизи тела со сложной
геометрией
2.5 Тестовые расчеты течений с использованием
разработанного численного алгоритма
Глава 3. Параметрические расчеты обтекания носовых поверхностей сжатия гиперзвуковых летательных
аппаратов
3.1 Геометрия исследуемых конфигураций
3.2 Анализ результатов расчета
Глава 4. Численное и экспериментальное моделирование обтекания интегрированной конфигурации с конвергентным воздухозаборником
4.1 Описание модельной конфигурации
4.2 Расчеты носовой части в компоновке с воздухозаборником
4.2.1 Расчетные условия
4.2.2 Расчеты конфигурации с длинными щеками
4.2.3 Расчеты изолированного воздухозаборника
4.2.4 Расчеты конфигурации с короткими щеками
4.2.5 Расчеты конфигурации без щек
4.2.6 Оценка влияния относительной толщины носовой поверхности сжатия
4.3 Результаты экспериментальных исследований модели и их сопоставление с полученными расчетными данными
4.3.1 Условия эксперимента
4.3.2 Сравнительный анализ результатов расчета и экспериментальных данных по распределению давления
4.3.3 Расходные характеристики воздухозаборника
модели
Заключение
Литература