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第4卷第4期
高超声速圆柱进气道中的静电-空气动力压缩

J.S.尚

Commun公司。计算。物理。,4(2008年),第838-859页。

在线发布:2008-04

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高超声速磁流体动力相互作用已作为矩形进气道的虚拟前缘边条和虚拟整流罩成功实现。一项并行的实验和计算研究发现压缩取决于结构和电极布置。为了更好地理解相互作用现象,目前的调查重点是圆柱形进气口前缘的直流放电,用于验证实验数据可用。本计算结果是通过求解低磁雷诺数极限下的磁流体动力学方程得到的并使用基于漂移扩散的非平衡弱电离气体模型理论。数值模拟提供了有趣的详细描述物理学。经过实验测量的验证,计算结果进一步量化了磁流体动力压缩对高超声速圆柱进气道的有效性。直流表面放电的微小功率输入每平方厘米8.14瓦特的电极面积对恒定截面圆柱形进气口产生6.7%的额外压缩。

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高超声速磁流体动力相互作用已作为矩形进气道的虚拟前缘边条和虚拟整流罩成功实现。一项并行的实验和计算研究发现压缩取决于结构和电极布置。为了更好地理解相互作用现象,目前的调查重点是圆柱形进气口前缘的直流放电,用于验证实验数据可用。本文的计算结果是通过求解低磁雷诺数极限下的磁流体动力学方程得到的并使用基于漂移扩散的非平衡弱电离气体模型理论。数值模拟提供了有趣的详细描述物理学。经过实验测量验证,计算结果进一步量化了高超音速圆柱形进气道磁流体动态压缩的有效性。直流表面放电的微小功率输入每平方厘米8.14瓦特的电极面积对恒定截面圆柱形进气口产生6.7%的额外压缩。

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高超声速磁流体动力相互作用已作为矩形进气道的虚拟前缘边条和虚拟整流罩成功实现。一项并行的实验和计算研究发现压缩取决于配置和电极放置。为了更好地理解相互作用现象,目前的调查重点是圆柱形进气口前缘的直流放电,用于验证实验数据可用。本计算结果是通过求解低磁雷诺数极限下的磁流体动力学方程得到的并使用基于漂移扩散的非平衡弱电离气体模型理论。数值模拟提供了有趣的详细描述物理学。经过实验测量的验证,计算结果进一步量化了磁流体动力压缩对高超声速圆柱进气道的有效性。直流表面放电的微小功率输入每平方厘米8.14瓦特的电极面积对恒定截面圆柱形进气口产生6.7%的额外压缩。

J.S.尚。(2020). 高超音速圆柱形进气道中的静电-空气动力压缩。计算物理中的通信.4(4).838-859.数字对象标识:
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