高超声速进气道往往具有宽马赫数工作的特点,其内外部的激波结构和激波/边界层干扰特性可能随马赫数的改变而发生显著变化,为了在较宽的马赫数范围内获得良好的综合性能,必须对其采取流动控制措施。本项目将针对宽马赫数高超声速进气道的流动控制需求,对申请者提出的基于局部记忆合金的前体激波系控制方法和唇罩激波/边界层干扰控制方法开展调节机制研究,揭示相关的复杂流动机理,掌握二级和三级前体斜激波系的调节方法和规律,获得肩部膨胀扇干扰下唇罩激波/边界层干扰的控制方法和特性,并探索基于记忆合金的可折叠式涡流发生器在高超声速进气道边界层控制方面的应用,为高超声速进气道的设计和使用提供新型流场控制技术。
高超声速进气道往往具有宽马赫数工作的特点,其内外部的激波结构和激波/边界层干扰特性可能随马赫数的改变而发生显著变化,为了在较宽的马赫数范围内获得良好的综合性能,必须对其采取流动控制措施。为此,针对宽马赫数高超声速进气道的流动控制需求,本项目提出了基于局部记忆合金的前体激波系控制方法和唇罩激波/边界层干扰控制的新方法。结合仿真和实验技术,掌握了三级前体斜激波系的调节方法和规律,获得了基于记忆合金的内鼓包和可折叠式涡流发生器对高超声速进气道激波/边界层干扰现象的控制规律,并揭示了相关的复杂流动机理,为高超声速进气道非设计点性能的改善提供新方法和新途径。
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数据更新时间:2023-05-31
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