项目名称: 高焓风洞内高超声速飞行器的高重频激光减阻规律研究

项目编号: No.11372356

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 洪延姬

作者单位: 中国人民解放军装备学院

项目金额: 106万元

中文摘要: 高超声速飞行器的激波阻力是影响其气动性能的重要因素,能量沉积减阻技术中,激光由于方向性和可控性好等优点被认为是减小波阻的有效能量源。 本项目拟在高焓激波风洞条件下,利用频率达到100kHz的高重频激光击穿高超声速气流,形成相对稳定的准静态波,研究准静态波与飞行器钝头体前弓形激波的相互作用并使飞行器钝头体波阻减小的现象,获得可靠的减阻实验数据,得到飞行器构形参数、激光参数、气流参数对减阻性能的影响规律,并提炼无量纲因子,揭示激光减阻的能量相似规律。 通过本项目的研究,解决高超声速条件下高重频激光能量沉积形成准静态波的关键问题,在高焓激波风洞中实现高重频激光减小高超声速飞行器波阻的过程,为高超声速飞行器的主动减阻技术提出新方案。

中文关键词: 高超声速气流;高重频激光;高焓激波风洞;减阻;相似规律

英文摘要: Wave drag is an important factor which can influnce aerodynamic performace of hypersonic vehicle. Among drag reduction method of energy depositon, laser is an effective energy source because of its excellent directivity and controllability. In this projec

英文关键词: hypersonic flow;high frequency laser;high-enthalpy shock tunnel;wave drag reduction;similarity

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

【NeurIPS 2021】设置多智能体策略梯度的方差
专知会员服务
21+阅读 · 2021年10月24日
专知会员服务
28+阅读 · 2021年9月6日
专知会员服务
110+阅读 · 2021年4月7日
专知会员服务
35+阅读 · 2020年11月26日
冬奥战袍中蕴藏的科技元素,人才竞争是关键
学术头条
0+阅读 · 2022年2月15日
你的哪类电子产品换新频率最高?
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2022年1月11日
2021年中国数字人民币发展研究报告
专知
1+阅读 · 2021年11月28日
自动驾驶高精度定位如何在复杂环境进行
智能交通技术
18+阅读 · 2019年9月27日
自动驾驶车载激光雷达技术现状分析
智能交通技术
17+阅读 · 2019年4月9日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
FenceNet: Fine-grained Footwork Recognition in Fencing
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月16日
The Importance of Credo in Multiagent Learning
Arxiv
1+阅读 · 2022年4月15日
Self-Driving Cars: A Survey
Arxiv
41+阅读 · 2019年1月14日
小贴士
相关基金
国家自然科学基金
1+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
相关论文
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
FenceNet: Fine-grained Footwork Recognition in Fencing
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月20日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月19日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月16日
The Importance of Credo in Multiagent Learning
Arxiv
1+阅读 · 2022年4月15日
Self-Driving Cars: A Survey
Arxiv
41+阅读 · 2019年1月14日
微信扫码咨询专知VIP会员