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外流对塞式喷管流场和性能的影响

王长辉 刘宇

王长辉, 刘宇. 外流对塞式喷管流场和性能的影响[J]. 北京航空航天大学学报, 2006, 32(02): 130-134.
引用本文: 王长辉, 刘宇. 外流对塞式喷管流场和性能的影响[J]. 北京航空航天大学学报, 2006, 32(02): 130-134.
Wang Changhui, Liu Yu. Effects of free stream on flowfield and performance of linear aerospike nozzle[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2006, 32(02): 130-134. (in Chinese)
Citation: Wang Changhui, Liu Yu. Effects of free stream on flowfield and performance of linear aerospike nozzle[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2006, 32(02): 130-134. (in Chinese)

外流对塞式喷管流场和性能的影响

基金项目: 国家863计划资助项目(863-2-3-4-10)
详细信息
    作者简介:

    王长辉(1977-),男,辽宁盘锦人,博士后, wangchanghui@buaa.edu.cn.

  • 中图分类号: V 430

Effects of free stream on flowfield and performance of linear aerospike nozzle

  • 摘要: 在四个不同高度上选择有代表性的外流马赫数,计算和对比了不同外流下塞式喷管性能的降低和塞锥表面的压强分布,数值模拟研究了外流对塞式喷管流场和性能的影响.结果表明,外流造成的性能损失主要体现在运载器底部阻力增加和塞锥表面压强降低两方面.在中低空以下,运载器底部推力和塞锥推力均随外流马赫数的增加而减小,飞行中外流对性能的影响随高度的增加而减弱,从低于设计点的某一高度开始塞锥推力不再受外流影响.低马赫数亚声速外流时,性能损失随外流马赫数的增加成近似线性增加;跨声速外流时,性能损失突然出现较大幅度增加;在继续的超声速范围内,性能损失随外流马赫数增加只有小幅增长.

     

  • [1] Nasuti F, Onofri M. Analysis of in-flight behavior of truncated plug nozzles. AIAA 2000-3289, 2000 [2] Nasuti F, Onofri M. A numerical study of wake behavior in plug nozzles. AIAA 2001-1894, 2001 [3] Paciorri R, Nasuti F, Sabetta F. Evaluation of turbulance modeling in supersonic afterbody computations. AIAA 2001-3039, 2001 [4] Ruf J H, McConnaughey P K. The plume physics behind aerospike nozzle altitude compensation and slipstream effect. AIAA 97-3218, 1997 [5] Hagemann G, Immich H, Terhardt M. Flow phenomena in advanced rocket nozzles-the plug nozzle. AIAA 98-3522, 1998 [6] Onofri M. Features of plug nozzle flows. AIAA 2002-4034, 2002 [7] 戴梧叶,刘 宇.塞式喷管型面优化[J] 推进技术, 2000,21(5):26~30 Dai Wuye, Liu Yu. Optimum contour of aerospike nozzle[J] Journal of Propulsion Technology, 2000, 21(5):26~30(in Chinese) [8] Dai W Y, Liu Y, Cheng X C, et al. Analytical and experimental studies of tile-shaped aerospike nozzles[J] Journal of Propulsion and Power, 2003, 19(4):640~645 [9] Lam C K G, Bremhorst K A. Modified form of the k-εmodel for predicting wall turbulence[J] Journal of Fluids Engineering, 1981, 103(3):456~460 [10] Van Leer B. Towards the ultimate conservative difference scheme V:a second-order sequel to Godunov’s method[J] Journal of Computational Physics, 1979, 32:101~136
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出版历程
  • 收稿日期:  2004-12-10
  • 网络出版日期:  2006-02-28

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