【摘 要】
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目前,高超声速研究在航空航天领域的地位日益显著,已经成为各个强国争相占据的制高点。而湍流是高超声速研究中最为棘手的问题之一,急需一种高精度、应用范围广的流动测量技
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目前,高超声速研究在航空航天领域的地位日益显著,已经成为各个强国争相占据的制高点。而湍流是高超声速研究中最为棘手的问题之一,急需一种高精度、应用范围广的流动测量技术,以便明确高超声速流体的湍流边界和转换机制,建立准确湍流模型。一种基于射频辉光放电的等离子体风速测量技术具有动态响应高、信噪比高、结构紧凑等诸多优势,满足高超声速流体测量要求。因此,对射频辉光放电等离子体风速测量的研究具有重要的理论和实际价值。本文从数值模拟和实验两个方面开展等离子体风速计的研究。数值模拟方面,采用伯克利大学学者基于PIC/MCC建模方法开发的二维等离子体仿真程序建立等离子体模型,在此基础上耦合横向的速度场,进行等离子体风速计的建模。获取风速作用下等离子体电子密度、离子密度、电场和电势分布的变化规律。仿真结果表明:风速会引起空间内带电粒子数的减小,从而会引起放电电流的变化,验证了等离子体风速计的可行性。实验方面,搭建了等离子体风速测量平台。首先,研究不同放电参数对放电电流的影响,为等离子体风速计的参数选择奠定基础。然后,施加横向风速,研究风速对放电电流的影响,应用放电电流有效值标定放电电流与风速的关系曲线。实验结果表明:风速较小时,电流的变化不明显;随着风速的继续增加,电流与风速呈线性关系;当风速大于一定值后,放电熄灭。
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