【摘 要】
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本文采用数值计算的方法模拟了高超声速再入飞行器尾迹流动的失稳过程,并采用全局稳定性分析的方法进行了理论分析.计算结果发现,圆球、球钝锥、Apollo飞船返回舱外形等再
【出 处】
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第十七届全国流体力学数值方法研讨会
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本文采用数值计算的方法模拟了高超声速再入飞行器尾迹流动的失稳过程,并采用全局稳定性分析的方法进行了理论分析.计算结果发现,圆球、球钝锥、Apollo飞船返回舱外形等再入飞行器的超声速和高超声速层流尾迹存在流动不稳定性,计算结果给出了尾迹周期性运动的结构形式和运动频率.对于圆球超声速流动,超声速尾迹失稳过程与高超声速尾迹失稳过程显示出了不同的结构和运动特征,其在高超声速条件下尾迹为周期运动,而在超声速条件下尾迹失稳还存在非周期运动的形态.Apollo飞船返回舱在马赫数6的高超声速条件下,即可出现非周期运动.采用全局稳定性分析方法给出了圆球尾迹流动周期运动频率的理论分析结果,理论分析结果与数值计算结果一致.这一研究结果表明,再入飞行器的尾迹流动存在多种形式流动不稳定性.
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