【摘 要】
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水下发射导弹具有隐蔽性和可移动性两大突出的优点,但同时也涉及极为复杂的物理过程。其中以导弹发动机水下点火初期的非定常过程为最甚。本文采用数值模拟方法,对导弹在水下
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水下发射导弹具有隐蔽性和可移动性两大突出的优点,但同时也涉及极为复杂的物理过程。其中以导弹发动机水下点火初期的非定常过程为最甚。本文采用数值模拟方法,对导弹在水下点火发射初期这一非定常过程进行了研究。导弹(发动机)在水下点火以后,从燃烧室产生的燃气流经喷管喷入水环境中,会在导弹尾部形成一个燃气泡。本文通过对复杂物理模型的简化,采用计算流体力学软件FLUNET所提供的VOF方法对气水界面进行追踪。建立了非定常条件下二维轴对称燃气射流的数学模型,运用有限容积法和瞬态SIMPLE计算式,来模拟整个气水流场的形态。数值计算显示,燃气泡在轴线上生长比径向方向迅速,最后燃气泡将出现“颈缩”现象,最后燃气泡发生断裂,在气泡断裂瞬间,喷管内出现亚音速流,压力将急剧增大,在到达峰值以后迅速回落。计算中捕捉到了激波的运动情况,得到了流场中马赫数以及燃气泡内压力分布情况。本文还考虑了加入套筒对整个流场的影响,给出了这种情况下流场参数和燃气泡的发展过程,并与大空间情况下的流场结构进行了比较。
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