管内斜激波附面层干扰结构对下游压力扰动的响应特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51476076
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    70.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0602.内流流体力学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The oblique shock train flow structure, which involves an interaction between the duct's peripheral boundary layer and central oblique shock wave field,plays an important role in isolating downstream pressure perturbations. The mechanism by which downstream pressure disturbances interact on the oblique shock train during the isolating process is very complicated and not well understood. To further the understanding of the key mechanism, a fundamental investigation of the response to downstream pressure perturbations of the oblique shock train will be conducted in the present study. Wind tunnel experiments will be performed at a range of forcing frequencies of pressure perturbations to produce a series of controlled simple rectangular duct test cases. The experimental techniques of high speed schlieren photography, high speed pressure and PIV measurements will be used to characterise oblique shock train behaviour.The research results will be the foundation for the optimal design of the aerodynamic duct containing the oblique shock train and internal flow control.
管内斜激波/附面层干扰结构(斜激波串)有一个很重要的作用就是"隔离"下游反压扰动。在"隔离"过程中,斜激波串的形成、反压扰动的前传以及两者之间的相互作用机理很复杂。申请者试图从一种的新的角度研究这个问题:针对不同形式的下游压力扰动,管内斜激波串流动结构如何响应;分析各种扰动在前传过程中表现出来的"新"特点,如扰动的变化速度与扰动前传速度的无关性等。本项目拟通过风洞试验的方法,针对管内下游不同形式的压力扰动和与之对应形成的斜激波串结构的关联问题开展研究,确定与发展当前斜激波串"隔离"下游压力扰动机制研究的相关试验研究手段、测量技术及流动动态参数分析方法,为探索承载这种多重斜激波/附面层干扰流动结构的管道的设计和流动控制提供理论基础。

结项摘要

针对斜激波串的重要作用:"隔离"下游反压扰动。研究了在"隔离"过程中,针对不同形式的下游压力扰动,斜激波串的流动结构特征和动力学特征的响应特性。从试验角度刻画了斜激波串的非定常振荡规律、流场结构特征和压力扰动前传特性;构建了斜激波串运动轨迹与反压变化之间的建模关系。通过在激波串上游位置设计顺压梯度流场,可以降低激波串受迫振荡时的幅值。通过在激波串上游设计微弱非对称激波结构,可以实现对斜激波串偏转方向和结构形态的主动流动控制。在实际的进气道两侧溢流窗口处,在遇到强下游反压时,斜激波串前缘与上游激波干扰时将出现对称规则反射、非对称规则反射、对称马赫反射等多种形态,针对此类现象构建了理论分析模型,模型计算结果与实验结果吻合良好。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(6)
专利数量(8)
Experimental characteristics of oblique shock train upstream propagation
斜激波逆流传播实验特性
  • DOI:
    10.1016/j.cja.2017.02.004
  • 发表时间:
    2017-04
  • 期刊:
    Chinese Journal of Aeronautics
  • 影响因子:
    5.7
  • 作者:
    Wang Chengpeng;Xue Longsheng;Tian Xuang
  • 通讯作者:
    Tian Xuang
Preliminary Integrated Design of Hypersonic Vehicle Configurations Including Inward-Turning Inlets
包括内向进气道在内的高超声速飞行器结构的初步集成设计
  • DOI:
    10.1061/(asce)as.1943-5525.0000480
  • 发表时间:
    2015-11
  • 期刊:
    Journal of Aerospace Engineering
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Wang Chengpeng;Tian Xuang;Yan Lingfeng;Xue Longsheng;Cheng Keming
  • 通讯作者:
    Cheng Keming
上游激波干扰时斜激波串受迫振荡特性实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    推进技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程川;王成鹏;程克明
  • 通讯作者:
    程克明
斜激波串与上游激波干扰特性试验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    宇航学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程川;王成鹏;程克明
  • 通讯作者:
    程克明
Three-dimensional reconstruction of incident shock/boundary layer interaction using background-oriented schlieren
使用面向背景的纹影对事件激波/边界层相互作用进行三维重建
  • DOI:
    10.1016/j.actaastro.2019.01.002
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    Acta Astronautica
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    chengpeng wang;pei xu;longsheng xue;yun jiao
  • 通讯作者:
    yun jiao

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其他文献

斜激波串与上游激波干扰特性实验研究
  • DOI:
    10.3873/j.issn.1000-1328.2018.03.008
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    宇航学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程川;王成鹏;程克明
  • 通讯作者:
    程克明
超声速喷管起动过程激波结构演化特征
  • DOI:
    10.11729/syltlx20180143
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    实验流体力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王成鹏;杨锦富;程川;王文硕;徐培;杨馨;焦运;程克明
  • 通讯作者:
    程克明
NaA/PAN复合膜渗透汽化分离DMF/H_2O溶液的性能研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    现代化工
  • 影响因子:
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  • 作者:
    王成鹏;张琪;钟璟;顾学红
  • 通讯作者:
    顾学红

其他文献

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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