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公开(公告)号:CN111651897A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010560615.5
申请日:2020-06-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/15 , G06F30/17 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种能够抑制高超声速边界层转捩的大尺寸缝隙微结构,属于航空航天领域。本发明通过建立孔深与扰动波反射角之间的关系,使扰动波反射方向能够人为控制,打破传统的反射规律。本发明的大尺寸缝隙微结构的间隙s扩大到与扰动波波长相等;而传统的抑制高超声速边界层转捩的缝隙结构将间隙s限制在远小于扰动波波长的范围内,间隙s的扩大使得材料更易于实际工程加工。本发明能够更为有效的抑制壁面边界层内的Mack第二模态的发展,进而有效抑制转捩,扩大层流覆盖区域。将大尺寸缝隙微结构应用于高超声速飞行器表面蒙皮,会有效抑制转捩,并最终达到热防护和减小阻力的目的。
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公开(公告)号:CN110135062A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910399995.6
申请日:2019-05-14
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开的圆形多孔热防护材料的优化设计方法,涉及抑制边界层内Mack第二模态不稳定波的圆形多孔热防护材料的优化设计方法,属于航空航天领域。本发明实现方法为:定义圆形微孔形状参数与背景空气介质参数。建立声场模型,并确定声场模型中的声压反射系数。所述声场模型包括入射波模型、反射波模型和孔内波模型。通过数值方法优化使0,0阶的声压反射系数|R00|最小,确定圆形微孔几何参数,得到满足热防护的目的的多孔热防护材料。优化得到的满足热防护的目的的多孔热防护材料应用于热防护领域,使优化的圆形多孔热防护材料有效规避流动转捩区的热流峰值,使高超声速来流中的热载荷保持在层流区的热载荷转态,实现热防护的目的。
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公开(公告)号:CN111651897B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202010560615.5
申请日:2020-06-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/15 , G06F30/17 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及一种能够抑制高超声速边界层转捩的大尺寸缝隙微结构,属于航空航天领域。本发明通过建立孔深与扰动波反射角之间的关系,使扰动波反射方向能够人为控制,打破传统的反射规律。本发明的大尺寸缝隙微结构的间隙s扩大到与扰动波波长相等;而传统的抑制高超声速边界层转捩的缝隙结构将间隙s限制在远小于扰动波波长的范围内,间隙s的扩大使得材料更易于实际工程加工。本发明能够更为有效的抑制壁面边界层内的Mack第二模态的发展,进而有效抑制转捩,扩大层流覆盖区域。将大尺寸缝隙微结构应用于高超声速飞行器表面蒙皮,会有效抑制转捩,并最终达到热防护和减小阻力的目的。
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公开(公告)号:CN110135062B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201910399995.6
申请日:2019-05-14
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开的圆形多孔热防护材料的优化设计方法,涉及抑制边界层内Mack第二模态不稳定波的圆形多孔热防护材料的优化设计方法,属于航空航天领域。本发明实现方法为:定义圆形微孔形状参数与背景空气介质参数。建立声场模型,并确定声场模型中的声压反射系数。所述声场模型包括入射波模型、反射波模型和孔内波模型。通过数值方法优化使0,0阶的声压反射系数|R00|最小,确定圆形微孔几何参数,得到满足热防护的目的的多孔热防护材料。优化得到的满足热防护的目的的多孔热防护材料应用于热防护领域,使优化的圆形多孔热防护材料有效规避流动转捩区的热流峰值,使高超声速来流中的热载荷保持在层流区的热载荷转态,实现热防护的目的。
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公开(公告)号:CN110135060A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910399186.5
申请日:2019-05-14
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开的方形多孔热防护材料的优化设计方法,涉及抑制边界层内Mack第二模态不稳定波的方形多孔热防护材料的优化设计方法,属于航空航天领域。本发明实现方法为:定义方形微孔形状参数与背景空气介质参数。建立声场模型,确定声场模型中的声压反射系数。声场模型包括入射波模型、反射波模型和孔内波模型。通过数值方法优化使0,0阶的声压反射系数|R00|最小,确定方形微孔几何参数,得到满足热防护目的的多孔热防护材料。将优化得到的满足热防护的目的的多孔热防护材料应用于热防护领域,使优化的方形多孔热防护材料有效规避流动转捩区的热流峰值,使高超声速来流中的热载荷保持在层流区的热载荷转态,最终实现热防护的目的。
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