考虑边界层影响的跨声速孔壁横流非线性特征分析

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11802328
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    21.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0903.空气动力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Focusing on the nonlinear boundary condition of transonic wind tunnel porous wall, studies of the porous wall boundary layer features and cross flow mechanism are carried out in near wall region. For engineering practice, seven-hole probe travelling technique with high spatial resolution is employed to reconstruct boundary layer structure under various pressure differences on porous walls analyzing coupling effect and development of boundary layer features and cross flow. Characteristic curves for porous walls with slanted holes and milled plate are obtained using cross flow velocity component and flow rate revealing the transformation and nonlinear characteristics, to explore the correlation between cross flow, boundary layer features and porous wall structures. By analyzing cross flow mechanism and dependent parameters, classical linear model will be improved and extended to obtain more accurate nonlinear cross flow model on the basis of porous wall parameters and boundary layer features, to evaluate the accuracy and limitations of existing mathematical models. This project can service domestic transonic wind tunnel design and utilization.
针对跨声速风洞试验段孔壁非线性边界条件问题,开展孔壁边界层特性及近壁区域横流机理研究。本项目直接面向工程应用需求,采用高空间分辨率的探针移测技术重构不同压差状态下孔壁边界层结构,分析孔壁横流与边界层特性的耦合影响及演化规律;基于横流速度分量测量和流量测量,获得斜孔、搓板等开孔结构的横流特征曲线,揭示其变化规律和非线性特征,探索孔壁横流与边界层、开孔结构的关系;分析孔壁横流机理、非线性特征和依赖参数,对经典线性模型进行完善和扩展,发展基于孔壁结构参数和边界层特性的非线性横流模型,评估现有数学模型的准确性和局限性,为我国跨声速风洞试验段孔壁设计和型号试验数据质量提升提供有力的技术支持。

结项摘要

孔壁横流特征是构建跨声速风洞孔壁边界条件的重要依据。高亚声速范围内,孔壁横流与模型绕流、孔壁边界层相互耦合,流动特征不仅受孔壁结构参数的影响,而且与试验状态和边界层状态密切相关,深入分析孔壁横流机理是孔壁干扰评估和修正的基础。当前孔壁横流研究通常基于线性边界条件,没有考虑压差、边界层、孔壁横流之间的相互影响;同时,鲜见针对边界层影响的建模分析。不仅限制了修正方法的使用范围,而且降低了孔壁干扰修正的准确度。为此,本项目针对跨声速风洞试验段孔壁横流非线性特征开展数值模拟与风洞试验测试,基于孔壁压差和流量关系分析孔壁横流特征随开孔结构参数、风洞运行状态的变化,获得近壁区域边界层特性,并评估模型升力和堵塞对孔壁横流的干扰影响,为试验数据分析和修正评估提供技术参考。按照项目研究计划,项目组依次完成了国外孔壁流动特性测试与建模调研、斜孔壁穿孔流动数值模拟、FL-21风洞斜孔壁流动特性测试装置设计加工以及试验验证工作。发展了以流量计和探针为主要测试仪器的穿孔流动特征测量方法,并完成了调试试验;获得了不同压差状态下孔壁附面层内速度恢复系数,分析了压差对附面层位移厚度的影响;获得了直孔、斜孔等4幅孔壁试验件的穿孔流动特征曲线,并根据试验结果计算了孔壁透气特性系数,利用修正前、后的数据进行了对比验证,为孔壁流动建模分析提供了有力手段。本项目研究成果有益于评估现有数学模型的准确度以及局限性,发展的测试技术是完善孔壁边界条件描述方法的有益尝试,对于指导国内跨声速风洞试验段孔壁设计,提高风洞试验数据质量,服务高性能飞行器设计等均具有一定的促进作用。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(4)
风洞试验雷诺数/静气动弹性效应分离方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    航空学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭秋亭;孙岩;郭正;刘光远
  • 通讯作者:
    刘光远
跨声速风洞斜孔壁非线性流动试验
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    航空学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘光远;张林;陈德华;林学东;贾智亮
  • 通讯作者:
    贾智亮
基于涡流发生器的风洞试验段附面层控制数值模拟
  • DOI:
    10.19527/j.cnki.2096-1642.2018.03.005
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    气体物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘光远;贾智亮;陈学孔;邓吉龙
  • 通讯作者:
    邓吉龙
Experimental Investigations of the Flow through Slotted Wall in Transonic Wind Tunnel
跨音速风洞中缝壁流动的实验研究
  • DOI:
    10.1088/1742-6596/1877/1/012034
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Physics: Conference Series
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    GUO QIUTING;LIU GUANGYUAN;LIU DAWEI
  • 通讯作者:
    LIU DAWEI
Supersonic gas flow impacting approach for solid-state synthesis at room-temperature: Temperature measurement
超音速气流影响室温固态合成的方法:温度测量
  • DOI:
    10.1142/s0217979220401001
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    International Journal of Modern Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Guo Qiuting;Guo Zheng;Tao Yang;Zhang Zhao;Lin Jun;Zuo Jin;Liu Guangyuan
  • 通讯作者:
    Liu Guangyuan

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其他文献

免疫机制对皮肤电信号情感特征选择的影响
  • DOI:
    10.1038/s43016-022-00559-y
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    计算机应用研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴光华;刘光远;龙正吉
  • 通讯作者:
    龙正吉
两类情感状态下心电与心率变异性信号的非线性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    计算机应用
  • 影响因子:
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  • 作者:
    杨敏;刘光远;温万惠
  • 通讯作者:
    温万惠
用自适应蚁群算法的生理信号情感状态识别
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    计算机应用
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    --
  • 作者:
    鲁舜;刘光远
  • 通讯作者:
    刘光远
残缘璃眼蜱subolesin基因的原核表达及表达产物的反应原性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国兽医科学
  • 影响因子:
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  • 作者:
    李凯;陈秋语;殷宏;刘光远
  • 通讯作者:
    刘光远
用小波变换提取心电信号的情感特征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    西南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    龙正吉;刘光远
  • 通讯作者:
    刘光远

其他文献

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相似海外基金

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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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