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內容簡介: |
本书针对高超声速吸气式飞行器,介绍了气动耦合理论建模方法、动力系统耦合建模方法、机体推进一体化设计、力学建模理论及力学特性分析,设计力学、控制、动力和总体设计多个学科,系统性强、交叉学科多,可供该领域专家参考学习。
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目錄:
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目录
丛书序
前言
第1章 概述
1.1 组合动力飞行器发展现状 2
1.2 组合动力飞行器建模技术研究现状 7
1.2.1 组合动力飞行器技术研究现状 7
1.2.2 组合动力飞行器建模技术 9
1.3 组合动力飞行器建模挑战 13
1.3.1 建模的难点和特点 13
1.3.2 基于物理机制的组合动力飞行器建模 17
1.4 本书的体系结构 18
参考文献 22
第2章 组合动力飞行器气动建模理论与方法 30
2.1 气动建模理论基础 30
2.1.1 激波理论 32
2.1.2 膨胀波理论 35
2.1.3 牛顿碰撞理论 37
2.1.4 切楔切锥理论 40
2.1.5 非定常气动力建模理论 43
2.2 壁面摩擦力模型与方法 48
2.2.1 van Direst边界层流 48
2.2.2 van Direst Ⅱ方法 53
2.2.3 基于van Direst的摩擦力计算 55
2.2.4 参考温度 参考焓法 62
2.2.5 底压模型 66
2.3 气动力计算方法 67
2.3.1 流线追踪方法 67
2.3.2 面元法 68
2.4 组合动力飞行器气动组合建模方法 69
2.4.1 模型匹配策略 70
2.4.2 壁面压力组合模型 71
2.4.3 壁面摩擦力组合模型 74
2.5 模型验证 76
2.6 宽域气动建模软件 84
2.6.1 AFPE平台设计 84
2.6.2 AFPE平台验证 87
参考文献 92
第3章 组合动力飞行器推进建模理论与方法 95
3.1 理论基础 96
3.1.1 基于Brayton循环理论模型 96
3.1.2 基于影响系数法的理论模型 98
3.1.3 基于解析法的模型 103
3.1.4 积分型推进系统理论模型 105
3.2 宽域组合推进系统模型 119
3.2.1 引射模态模型 121
3.2.2 双模态冲压发动机模型 126
3.2.3 火箭模态模型 141
3.3 宽域内流场一体化模型 145
3.3.1 模态转换分析 145
3.3.2 模态转换策略 147
3.3.3 宽域推进系统性能分析 150
3.4 宽域内流场快速计算软件集成 152
参考文献 155
第4章 气动推进一体化耦合建模理论与方法 158
4.1 机体推进一体化耦合分析方法 159
4.1.1 内外流耦合分析方法 160
4.1.2 流固热耦合分析方法 160
4.1.3 流固推进耦合分析方法 165
4.2 机体推进一体化内外流耦合分析 168
4.2.1 内外流耦合问题 168
4.2.2 基于CFD的气动分析方法 170
4.2.3 基于准一维流的内流分析 171
4.3 内外流耦合分析算例与验证 179
4.3.1 基于高精度CFD验证 179
4.3.2 双模态超燃冲压发动机准一维流分析 180
4.3.3 机体推进一体化自由射流实验 183
参考文献 187
第5章 组合动力飞行器动力学统一建模理论 188
5.1 多柔体系统动力学理论 188
5.1.1 多柔体系统动力学模型 189
5.1.2 多柔体系统拓扑构型 189
5.1.3 多柔体系统运动学 190
5.1.4 多柔体系统动力学 191
5.2 飞行器运动方程组统一形式 192
5.2.1 飞行器模型、坐标系和拓扑 193
5.2.2 飞行器运动学方程 194
5.2.3 飞行器动力学方程 197
5.3 运动方程及简化 210
5.3.1 多体空间运动方程 210
5.3.2 多体纵向平面运动方程 214
5.3.3 单体纵向平面运动方程 217
参考文献 222
第6章 宽速域建模理论与方法的典型应用 223
6.1 理论模型应用的框架 224
6.1.1 前处理模块和后处理模块 224
6.1.2 分析模块 224
6.2 应用于耦合特性分析 227
6.2.1 飞行动态耦合特性 228
6.2.2 气动推进耦合对飞行动态特性的影响 232
6.3 应用于飞行动力学控制 240
6.3.1 运动方程 240
6.3.2 运动模态分析 247
6.3.3 控制特性分析 249
6.4 应用于动力学弹道特性分析 252
6.4.1 动力学方程及坐标系 252
6.4.2 弹道特性分析 254
附录A 广义质量阵和广义刚度阵中的分块矩阵 260
附录B 单体纵向平面运动方程的推导 265
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