燃气舵气—固两相绕流数值模拟及试验研究

燃气舵气—固两相绕流数值模拟及试验研究

论文摘要

燃气舵是垂直发射先进拦截导弹经常采用的推力矢量控制技术之一,广泛应用于地地、地空、舰舰等战术固体导弹。由于燃气舵控制技术具有控制导弹的方位角定向范围大、响应时间快、弹道最高点低等优点,近年来,许多国家的空空导弹也开始采用这种推力矢量控制技术。但是,与其它类型燃气舵控制的导弹相比,空空导弹能够提供的安装燃气舵的空间非常狭小,安装燃气舵后,发动机喷口的流场更加复杂,又由于燃气流是高温高压且含有多种固体颗粒的气-固两相流,对燃气舵的烧蚀严重。因此,开展燃气舵气-固两相绕流及相应条件下的气动特性研究,就显得非常有意义。本文以某空空导弹燃气舵为研究对象,采用数值模拟与试验相结合的手段,对燃气舵纯气相绕流流场和气-固两相流绕流流场及燃气舵气动特性进行了研究。主要研究内容为:1.建立了燃气舵纯气相绕流流场的物理模型,采用含k-ε双方程模型的湍流时均方程组,给定方程组的边界条件,对燃气舵纯气相绕流流场进行了数值模拟。详细分析了舵偏角和舵间组合对燃气舵绕流流场结构的影响,给出了燃气舵力学性能随舵偏角的变化规律,为进一步研究气-固两相流中颗粒相对燃气舵气动特性和绕流流场结构的影响提供理论依据。2.建立了燃气舵气-固两相绕流流场的物理模型,提出了针对该模型的燃气舵绕流流场计算处理方法和定解条件。通过数值计算,得到燃气舵和耳片的气动特性,分析讨论了影响燃气舵绕流流场结构和固体颗粒在燃气舵表面沉积特性的主要因素及其影响规律,研究了燃气舵升力、燃气舵阻力和耳片阻力随舵偏角的变化关系。3.借助六分力试验系统,对某空空导弹燃气舵进行了台架试验,获得了部分舵偏角对应的升力和阻力等试验数据,通过与数值模拟结果的对比发现,二者吻合较好,验证了本文数值模拟结果的可靠性;通过进一步分析台架试验后的燃气舵烧蚀形貌、断口形貌、截面组织结构和不同位置的化学成分等,对燃气舵烧蚀机理进行了初探。通过本文研究,得到了燃气舵的气动力特性,以及舵偏角、固体颗粒分布及壁面属性等对燃气舵绕流流场的影响规律。本文研究成果已成功应用于某型号空空导弹研究中,效果良好。实践表明,本文研究工作对某型号类空空导弹燃气舵的设计和应用具有指导意义,同时为后续开展该类燃气舵的烧蚀机理研究提供了参考依据。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 附图目录
  • 附表目录
  • 主要符号说明
  • 1 绪论
  • 1.1 研究背景、目的和意义
  • 1.1.1 火箭导弹的控制方法
  • 1.1.2 燃气舵工作原理
  • 1.1.3 研究的背景和意义
  • 1.2 两相流流体力学的发展
  • 1.2.1 两相流的分类
  • 1.2.2 气-固两相流的研究方法综述
  • 1.3 国内外固体火箭发动机两相流的研究现状
  • 1.3.1 国外对固体火箭发动机两相流的研究状况
  • 1.3.2 国内对火箭发动机两相流的研究状况
  • 1.4 国内外燃气舵的研究状况
  • 1.5 论文的主要内容
  • 2 燃气舵三维绕流基本理论
  • 2.1 纯气相基本理论
  • 2.1.1 基本假设
  • 2.1.2 湍流流动的数学模型
  • 2.1.3 气相湍流流动控制方程组的通用形式
  • 2.2 气-固两相流基本理论
  • 2.2.1 基本假设
  • 2.2.2 湍流气-固两相流数学模型
  • 2.3 边界条件
  • 2.3.1 气相边界条件
  • 2.3.2 颗粒相边界条件
  • 2.4 两相流流场求解步骤
  • 2.5 小结
  • 3 燃气舵三维气相绕流数值模拟与分析
  • 3.1 物理模型
  • 3.1.1 喷管、耳片和燃气舵组合体
  • 3.1.2 计算区域
  • 3.1.3 网格划分
  • 3.1.4 边界设置
  • 3.1.5 基本参数
  • 3.1.6 计算与分析时的约定术语
  • 3.2 整个计算域轴截面流场分析
  • 3.3 燃气舵绕流流场分析
  • 3.3.1 马赫数云图分析
  • 3.3.2 温度场分析
  • 3.3.3 轴线流场上参数分析
  • 3.4 燃气舵力学特性分析
  • 3.4.1 力学性能形成机理分析
  • 3.4.2 力学性能分析
  • 3.4.3 阻力、舵偏角与迎气面投影面积的关系
  • 3.4.4 舵间干扰分析
  • 3.5 小结
  • 3.5.1 主要工作
  • 3.5.2 主要结论
  • 4 燃气舵三维气-固两相绕流数值模拟与分析
  • 4.1 单一尺寸颗粒流场分析
  • 4.1.1 颗粒轨道分析
  • 4.1.2 流场分析
  • 4.1.3 喷管内轴线上参数分析
  • 4.2 多尺寸颗粒流场分析
  • 4.2.1 颗粒轨道分析
  • 4.2.2 舵偏角对流场的影响
  • 4.2.3 颗粒碰撞条件对燃气舵绕流流场的影响
  • 4.3 颗粒沉积特性分析
  • 4.3.1 颗粒浓度分布
  • 4.3.2 颗粒大小对颗粒沉积的影响
  • 4.3.3 舵偏角对颗粒沉积的影响
  • 4.3.4 颗粒在燃气舵上的沉积量分析
  • 4.3.5 燃气舵周围颗粒浓度分析
  • 4.4 力学特性分析
  • 4.4.1 燃气舵力学特性分析
  • 4.4.2 耳片受力特性分析
  • 4.5 本章小结
  • 4.5.1 主要工作
  • 4.5.2 主要结论
  • 5 燃气舵气动特性台架试验和烧蚀性能分析
  • 5.1 六分力台架实验
  • 5.1.1 六分力台架测试系统
  • 5.1.2 测试结果与分析
  • 5.2 燃气舵传热烧蚀试验与分析
  • 5.2.1 试验设备及方法
  • 5.2.2 试验结果与分析
  • 5.3 小结
  • 6 工作总结
  • 6.1 工作总结
  • 6.2 创新点
  • 6.3 未来展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读博士学位期间发表的学术论文
  • 攻读博士学位期间参与的科研项目
  • 相关论文文献

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