从高升阻比和推进系统一体化的角度出发,乘波构形是难得的高超声速飞行器的理想气动原型,但传统乘波构型尖锐的前缘带来了严重的气动加热问题,使他在实际工程应用中受到极大限制。本文创新性的引入人工钝前缘(ABLE)的概念,通过在乘波构型上构造ABLE,使其在气动力层面上具有仍然较尖的前缘,而在气动热层面上体现钝前缘的特点,从而在保持乘波构形高升阻比等优良气动力特性的同时,克服了其严重的气动热缺陷。将ABLE用于乘波构型进行气动力和气动热的控制是一种新的尝试,它不仅有望解决高超声速飞行器气动力和气动热的矛盾,且在气动控制、流动控制上具有一定潜力和优势。本项目对以上问题展开系统工作,研究ABLE对乘波构形气动力和气动热的被动和主动控制机理和规律,并探讨单个和组合ABLE的气动控制原理和效率。拟建立将ABLE用于新型乘波构型高超声速飞行器上进行气动力、气动热和机动控制的基本原理和方法
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于小波高阶统计量的数字图像来源取证方法
高超声速流动中噪声与湍流度的关系
液体横向射流在气膜作用下的破碎过程
A Fast Algorithm for Computing Dominance Classes
基于非凸低秩稀疏约束的船舶交通流量预测
高超声速飞行器前缘钝度对边界层转捩影响机理
乘波构型高超声速飞行器多耦合飞行动力学模型可信性研究
乘波构型高超声速飞行器非线性多耦合飞行动力学与控制研究
基于全乘波压缩面的背部进气高超飞行器构型探究