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摘 要: 高超声速流动情况下,气流经过强激波后温度升高,发生电离和离解,导致局部存在等离子流并进而产生诱导磁场和电场,流动经过与磁场、电场的相互作用变得更加复杂.如果在高超速流场中人为加入磁场,则可以改变流场结构,实现对流动的控制,达到减阻、热防护等目的.首先完成了磁流体力学控制方程推导,然后对FLUENT软件进行二次开发,使其具备磁流体力学控制方程即MHD的数值模拟能力,最后进行了高超声速钝头体MHD流动的数值模拟研究.
关 键 词 : 高超声速; 磁流体力学; FLUENT; 阻力系数
中图分类号: TN972+.434 文献标识码: A 文章编号: 1004373X(2014)05013703
本篇论文来源 http://www.sxsky.net/cankao/425011.html
0 引 言
高超声速气流经过强烈的激波后,很大部分动能在短时间内转化为空气分子内能,空气分子的热运动加剧,导致高温真实气体效应,产生电离和离解,从而流动产生磁场.磁流体力学研究的是磁场作用下带电粒子的运动规律,所以很自然地可以运用到高超声速流场.在高超声速流场中人为地外加磁场就能改变流场的结构.磁流体力学的应用对高超声速飞行器可以带来以下作用:
减少飞器的阻力和热源:外加磁场使飞行器外部流场里的带电粒子受到洛伦兹力作用改变粒子运动,进而改变激波特性,使得激波脱体距离增加,波后流场参数的梯度