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根据【检索词:数值研究】搜索到相关结果 97 条
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超临界航空煤油RP-3沉积过程的数值研究
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作者:
东明
王文博
李素芬
尚妍
来源:
热科学与技术
年份:
2016
文献类型 :
期刊
关键词:
超临界流体 动力学 两相流 计算流体力学
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描述:
基于欧拉-拉格朗日方法,对冷却管道内超临界航空煤油焦炭颗粒沉积过程进行了数值模拟研究。物理模型为内径1.8mm、长度2 000.0mm的细圆管,数值计算模型中考虑了流体对颗粒的曳力、重力
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航空发动机压缩系统对干扰响应的数值研究
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作者:
刘倩茹
来源:
北京大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
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描述:
航空发动机压缩系统对干扰响应的数值研究
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吞雨对跨音速转子叶顶间隙流动影响的数值研究
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作者:
杨璐
张海
郑群
樊双明
林阿强
来源:
中国航天第三专业信息网第三十八届技术交流会暨第二届空天动力联合会议
年份:
2017
文献类型 :
会议论文
关键词:
附面层分离
压气机性能
有限体积法
间隙值
跨音速
叶栅
转子叶片
压缩性能
通流能力
液滴
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描述:
数值研究,分析吞雨对动叶叶顶间隙处流场的影响,对比干湿两种状态下转子的压缩性能。结果表明,液滴的进入导致叶顶处流动更加紊乱,叶栅的通流能力减弱、流量减小,进而导致叶尖处攻角增大,影响附面层分离。吞雨后压气机压缩性能下降,工作点向前移动,失速边界变窄。
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伴流速度对平行射流影响的数值研究
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作者:
何诚
来源:
华东理工大学
年份:
2018
文献类型 :
学位论文
关键词:
射流
大涡模拟
伴流速度
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描述:
,从而影响流场中涡结构的发生、演变以及噪声产生等。为此,本文采用大涡模拟方法计算研究平行射流出口马赫数为0.9,伴流速度比分别为0.1,0.3和0.5时的流场特性。首先推导出直角坐标系和任意曲线坐标
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伴流速度对平行射流影响的数值研究
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作者:
何诚
来源:
华东理工大学
年份:
2018
文献类型 :
学位论文
关键词:
射流
大涡模拟
伴流速度
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描述:
伴流速度对平行射流影响的数值研究
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伴流速度对平行射流影响的数值研究
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作者:
何诚
来源:
华东理工大学
年份:
2018
文献类型 :
学位论文
关键词:
射流
大涡模拟
伴流速度
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描述:
,从而影响流场中涡结构的发生、演变以及噪声产生等。为此,本文采用大涡模拟方法计算研究平行射流出口马赫数为0.9,伴流速度比分别为0.1,0.3和0.5时的流场特性。首先推导出直角坐标系和任意曲线坐标
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伴流速度对平行射流影响的数值研究
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作者:
何诚
来源:
华东理工大学
年份:
2018
文献类型 :
学位论文
关键词:
射流
大涡模拟
伴流速度
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描述:
伴流速度对平行射流影响的数值研究
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大涵道比短舱/排气系统耦合影响的数值研究
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作者:
汪文杰
王占学
周莉
史经纬
来源:
工程热物理学报
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
耦合影响
短舱
有效推力
排气系统
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描述:
通过数值模拟研究了大涵道比短舱/排气系统的气动性能和流场特征以及外涵喷管长径比对短舱/排气系统性能的影响规律和影响机理,研究结果表明:短舱唇口存在低速高压区,前部存在高速低压峰值;外涵喷管出口下游存在激波膨胀波系,剪切流和激波附面层相互干扰。随着外涵喷管长径比增大,发动机有效推力减小了3.2%;短舱阻力明显增大,是影响发动机有效推力的主要因素。外涵喷管长径比增大,外涵喷管出口下游超声速区范围减小,气流膨胀程度增强,激波强度增大,壁面静压降低且附面层外主流速度增大,核心后罩压差阻力增大摩擦阻力减小;外罩浸润面积增加使其摩擦阻力增大。
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仿生正弦前缘对翼面动态失速影响的数值研究
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作者:
侯宇飞
李志平
来源:
航空学报
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
动态失速
载荷峰值
数值模拟
被动控制
正弦前缘
分离涡
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描述:
实现动态失速控制。借助三维非定常数值模拟方法,采用运动网格技术,基于SC1095旋翼翼型,研究了仿生前缘动态失速流动控制机理及运动参数和来流速度的影响。结果表明:正弦前缘大幅度降低俯仰力矩系数峰值
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大涵道比短舱/排气系统耦合影响的数值研究
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作者:
汪文杰
王占学
周莉
史经纬
来源:
工程热物理学报
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
耦合影响
短舱
有效推力
排气系统
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描述:
通过数值模拟研究了大涵道比短舱/排气系统的气动性能和流场特征以及外涵喷管长径比对短舱/排气系统性能的影响规律和影响机理,研究结果表明:短舱唇口存在低速高压区,前部存在高速低压峰值;外涵喷管出口下游存在激波膨胀波系,剪切流和激波附面层相互干扰。随着外涵喷管长径比增大,发动机有效推力减小了3.2%;短舱阻力明显增大,是影响发动机有效推力的主要因素。外涵喷管长径比增大,外涵喷管出口下游超声速区范围减小,气流膨胀程度增强,激波强度增大,壁面静压降低且附面层外主流速度增大,核心后罩压差阻力增大摩擦阻力减小;外罩浸润面积增加使其摩擦阻力增大。