空气离解高超声速边界层转捩和湍流研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11732011
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    320.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0901.湍流与流动稳定性
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2022-12-31

项目摘要

According to actual environment of aircraft flying in hypersonic speed in near space, gas parameter values are chosen corresponding to 30-50 km height. For incoming flow Mach number 10-15, gas temperature will be high because of the shock and viscous near to wall surface. If the gas temperature arises from 2500K to 9000K, it will lead the oxygen and nitrogen molecular to dissociate. Then the air is mixed gas composing by molecular and atomic. Thermodynamic parameters values for dissociation of gas are needed calculated basically. Then by using combination of theoretical analysis and direct numerical simulation method, we study typical hypersonic blunt-nosed blunt body (such as flat, conical and cylinders) boundary layer flow. And the flow stability, transition mechanism, transition position and turbulence flow are studied. By using different models, calorically perfect gas, perfect gas and dissociated gases, the interaction between shock waves, shock wave and disturbance, shock waves and boundary layer will be investigated. Also aerodynamic and aero-heating will be calculated. The results will be the basis for the design of aerodynamics and thermal protection system of hypersonic vehicle in near space.
根据高超声速飞行器在近空间实际飞行环境,选取30-50公里高空的气体参数值,来流马赫数10-15,考虑由于存在着激波及固体壁面附近边界层粘性速度减小等作用导致气体温度升高达到2500K至9000K时,空气中氧分子和氮分子相继发生离解,空气为分子和原子组成的混合气体,研究化学平衡的空气离解反应过程和反应模型,计算离解气体的热力学参数值。针对离解气体,采用理论分析与直接数值模拟相结合的研究方法,对典型的高超声速钝头体(钝头平板、钝头锥和钝头柱体)边界层流动稳定性、转捩机理、转捩位置预测及湍流进行数值模拟研究。对比计算研究空气采用量热完全气体、热完全气体和离解气体三种不同模型下激波与激波、激波与扰动、激波与边界层的相互作用规律。研究离解气体对气动力和气动加热的影响规律,计算典型钝头体不同位置上气动力和热流分布。为近空间高超声速飞行器气动力和热防护设计提供参考依据。

结项摘要

针对典型性的高超声速钝头体(钝头平板和钝头锥等)边界层流动稳定性和转捩机理进行数值模拟研究。根据高超声速飞行器在近空间实际飞行环境,选取 30-50 公里高空的气体参数值,来流马赫数10-15,考虑空气氧和氮分子离解反应。1、研究离解气体热物性参数的计算方法和输运参数简化计算模型。2、针对化学平衡空气,建立边界层流动稳定性分析方法和转捩预测方法。3、研究化学反应对边界层剖面的影响情况及无粘失稳特征。4、针对高超声速钝锥绕流,研究脱体激波后的边界层流动特性。5、针对热化学非平衡流动开展了初步的研究工作。.获得的主要结果有,1、建立了化学平衡状态下离解度满足的方程组、物性参数与离解度的关系,提出通过求解离解度求出与压力和温度有关的离解空气的压缩因子、内能和焓等热物性参数值,获得的结果与采用传统平衡常数法的相同,说明离解度方法求解热物性参数是可靠的,该方法简单、直观。发展了高温空气粘度和平动导热系数的简化混合法则,在离解或弱电离时可以精确地计算高温空气的粘度和平移导热系数。2、与传统的完全气体模型对比,发现化学反应会大幅降低头部绕流区域的温度,同时明显降低下游边界层厚度,这对流动稳定性会产生很大影响。3、推导了化学反应的情况下无粘扰动方程,得到了基本流剖面的广义拐点计算公式及临界层处广义拐点和扰动之间的关系。发现边界层内存在中性扰动的条件是在临界层位置处是基本流的广义拐点或者法向扰动速度为零。4、高超声速绕钝头流动头部脱体激波后的熵层对边界层的影响,如,高超声速钝锥边界层是否存在相似性等问题是航天航空领域关注的问题,也是基础性的问题。这些研究成果为近空间高超声速飞行器气动力和热防护设计提供参考依据。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(1)
Calculation of thermal physical parameters of dissociated air by the dissociation degree method
用离解度法计算离解空气的热物理参数
  • DOI:
    10.1007/s10483-018-2348-8
  • 发表时间:
    2018-05
  • 期刊:
    APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    10.7638/kqdlxxb-2018.0179
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    空气动力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    欧吉辉;赵磊;陈杰
  • 通讯作者:
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Simplified Mixing Rules for Calculating Transport Coefficients of High-Temperature Air
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  • DOI:
    10.1155/2023/7644738
  • 发表时间:
    2023-01
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Zhe Wang;Yufeng Han;Wei Cao
  • 通讯作者:
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超声速边界层转捩预测eN方法及其软件开发
  • DOI:
    10.7638/kqdlxxb-2018.0023
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    空气动力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄章峰;肖凌晨;罗纪生
  • 通讯作者:
    罗纪生
气体稀薄效应对热流计算的影响
  • DOI:
    10.7638/kqdlxxb-2019.0008
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    空气动力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈杰;张家骐;欧吉辉
  • 通讯作者:
    欧吉辉

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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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