潜射航行体出水过程空泡流动机理研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51209004
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E1102.船舶工程
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2015-12-31

项目摘要

In the water-exit process, submarine-launched vehicles cross the interface of different medium. In this process, density of the environment and motion velocity vary greatly. As a result, the power load is significantly changed, which affects the pose and motion stability of the vehicle. This project focuses on the complex multiphase unsteady flow in the water-exit process. Through experimental and numerical study, this project aims to solve two problems as: interaction mechanism between multiphase medium, collapsing mechanism of the ventilated cavity and its effect on the vehicle. In this study, small-scale gas injecting experiment platform will be developed and related numerical method will be improved. There are two innovative points of this study. The first one is that the tube-exit process, under water free movement process and crossing surface process of the vehicle are integrally studied through the small-scale gas injecting experiment platform. And the second one is that a numerical method is developed for the unsteady ventilated super-cavitating flow in water-exit process of vehicles. Results of this project can not only have theoretical significance but also improve the technology of submarine-launched vehicles.
潜射航行体的出水过程是一个穿越不同介质界面,环境介质密度和运动速度等参数剧烈变化的非定常、非线性多相运动过程,将引起流体动力或运动载荷的大幅变化,影响水下航行体出水姿态以及运动稳定性,是航行体水下发射的关键问题。本项目针对潜射航行体出水过程发生的复杂多相流非定常流动,通过实验与数值模拟相结合的方法对如下问题展开研究:航行体出水过程多相介质间的相互作用机理;航行体出水过程通气空泡溃灭机理及其对航行体的影响。研究中将研制小尺度气体弹射实验平台,并对现有的相关数值计算方法进行完善。本项目的创新之处在于:通过研发小尺度气体弹射实验平台,实现了潜射航行体出筒- - 水下自由运动过程- - 穿越水面全过程的实验室模拟;建立了针对航行体出水过程的非定常通气超空泡流动数值模拟方法。其研究成果不仅具有理论意义,同时有助于推动潜射航行体技术的发展,具有较强的现实意义。

结项摘要

潜射航行体的出水过程是一个穿越不同介质界面,环境介质密度和运动速度等参数剧烈变化的非定常、非线性多相运动过程,将引起流体动力或运动载荷的大幅变化,影响水下航行体出水姿态以及运动稳定性,是航行体水下发射的关键问题。本项目针对潜射航行体出水过程发生的复杂多相流非定常流动,通过实验与数值模拟相结合的方法对航行体出水过程多相介质间的相互作用机理以及航行体出水过程通气空泡溃灭机理及其对航行体的影响进行了研究。研究中研制了小尺度气体弹射实验平台,实现了瞬时空泡形态、气液界面和多相流场结构的数据采集与处理分析;并以此为基础,研究多相流动的数值计算技术、动网格技术的应用和自由界面处理技术,实现通气多相流动和航行体运动的耦合计算方法, 从而获取水下发射过程中通气空泡的形成、发展和溃灭的物理景象,揭示空泡溃灭流场结构演化和流体动力形成机理。本项目的创新之处在于:通过研发小尺度气体弹射实验平台,实现了潜射航行体水下自由运动过程-穿越水面全过程的实验室模拟;建立了针对航行体出水过程的非定常通气空泡流动数值模拟方法。其研究成果不仅具有理论意义,同时有助于推动潜射航行体技术的发展,具有较强的现实意义。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(0)
基于实验观测的分域湍流模型在通气超空化计算中的应用于评价
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    北京理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘涛涛;王国玉;段磊
  • 通讯作者:
    段磊
头型对回转体非定常空化流动特性影响的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    哈尔滨工程大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡常莉;王国玉
  • 通讯作者:
    王国玉
绕平头回转体空穴的发展及脱落特性研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    兵工学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王国玉;陈广豪;王复峰;赵静
  • 通讯作者:
    赵静
绕平头回转体初生空化的实验与数值研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    船舶力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡常莉;王国玉;陈广豪;王复峰
  • 通讯作者:
    王复峰
绕圆头回转体通气空化流型的实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    实验流体力学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    段磊;王国玉;付细能
  • 通讯作者:
    付细能

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其他文献

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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 作者:
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    赵静
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  • 发表时间:
    2014
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  • 作者:
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    周曦杰
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  • 期刊:
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  • 作者:
    赵静;张承龙;邓明强;王景伟
  • 通讯作者:
    王景伟
基于PCA-BP肝炎患者舌诊的光谱识别
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 作者:
    严文娟;张晶;赵静;林凌;李刚;YAN Wen-juan1,2,ZHANG Jing1,ZHAO Jing1,LIN Ling1,L;2.School of Physics;Electron Engineering,Yangt
  • 通讯作者:
    Electron Engineering,Yangt

其他文献

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航天器用空心杯永磁无刷电机绕组设计理论和方法研究
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相似国自然基金

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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

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          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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