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【6h】

内埋弹舱舱门开启和武器分离过程数值模拟研究

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摘要

1 引言

1.1 研究意义

1.2 研究进展

1.2.1 空腔流动特性研究

1.2.2 舱门运动过程研究

1.2.3 导弹分离过程研究

1.3 超声速流场中复杂现象分析

1.3.1 激波相交现象

1.3.2 激波反射现象

1.3.3 激波/边界层的干扰

1.3.4 激波/剪切层的干扰

1.4 本文的研究内容和方法

2 数值计算方法

2.1 控制方程

2.2 计算网格

2.2.1 结构和非结构网格

2.2.2 非结构网格生成方法

2.2.3 网格运动方法及难点控制

2.3 离散方法

2.3.1 有限体积法基本思想

2.3.2 空间离散

2.3.3 时间离散

2.3.4 物理量的重构

2.3.5 限制器

2.4 湍流方法

2.5 刚体运动耦合方程

2.6 计算条件

2.7 本章小结

3 舱门开启动态过程模拟

3.1 模型和网格

3.1.1 模型

3.1.2 网格

3.2 结果分析

3.2.1 来流马赫数的影响

3.2.2 来流攻角的影响

3.2.3 内埋导弹的影响

3.3 本章小结

4 导弹分离动态过程模拟

4.1 模型和网格

4.1.1 模型

4.1.2 网格

4.2 结果分析

4.2.1 来流Ma=1.5流场现象

4.2.2 来流Ma=2.0流场现象

4.2.3 流场动态数据对比分析

4.3 本章小结

5 结论和展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果

学位论文数据集

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摘要

武器内埋式装载是新一代战斗机实现超声速巡航和雷达隐身的重要技术,武器内埋技术涉及很多关键的气动性问题。在军事作战中,武器舱门需快速开启,导弹迅速地完成与弹舱的分离,强耦合流动会对外部流场产生强烈干扰,加剧舱内流场的非定常效应,出现一系列复杂的物理现象:如流动分离与再附着、旋涡的产生/发展/脱落、旋涡/剪切层相互干扰;特别在超声速条件下,还存在波系干扰、激波/剪切层及激波/边界层的相互作用。同时,强耦合流动会增加舱门及导弹表面的气动载荷,出现流致振动,引发结构疲劳及损伤,严重危及飞行安全。因此,有必要开展舱门开启和导弹分离所引发的耦合流场动态特性研究。
  本研究采用数值计算的方法来模拟舱门开启和导弹分离的动态过程。通过有限体积法求解三维、非定常、可压缩N-S方程,运用非结构网格和基于局部重构的动态网格技术,分别对亚、跨、超声速下的舱门开启过程进行数值模拟研究。根据不同来流马赫数时的动态计算结果来分析流场中旋涡、剪切层、边界层、波系等物理现象的产生和发展机理,以及相互之间复杂干扰作用。并在此基础上进一步探究来流攻角和内埋导弹干扰分别对舱内/外流场非定常现象和舱门气动荷载产生的影响。
  采用同样的数值方法,通过耦合求解控制方程和刚体六自由度(6DOF)方程,对超声速下(来流马赫数分别为1.5和2.0)的导弹分离动态过程进行数值模拟研究。依据瞬态流线图和流场云图,对超声速下的物理现象进行详细的分析;同时,对不同来流马赫数下舱底压力分布、导弹气动载荷作出对比分析,分别给出以上数据随导弹分离过程的变化趋势,揭示了飞行马赫数对流场动态特性及导弹姿态的影响。
  模拟结果显示:舱门开启和导弹分离的动态过程,会引发舱内旋涡的非定常发展和旋涡/剪切层的相互干扰,在弹舱前缘、导弹上表面产生分离流动;跨、超声速流场中出现了激波相交、激波/膨胀波相交、激波/剪切层干扰和激波/边界层干扰等复杂物理现象;同时,舱门开启和导弹分离运动诱使舱内流动形态发生改变,引起舱底压力分布的变化,舱门和导弹的气动载荷也产生非定常效应。
  本研究的数值模拟结果在一定程度上丰富了内埋武器技术的研究,为内埋武器舱的结构设计、导弹安全分离等工程实际问题提供了参考和依据。

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