【摘 要】
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针对二元双楔翼型在高超声速流动条件下的气动弹性问题进行了分析,气动力模型分别采用三阶活塞理论、Euler方程和N-S方程,采用基于气动力插值技术的Runge-Kutta方法进行CFD/C
【机 构】
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合肥工业大学机械与汽车工程学院 合肥,230009
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针对二元双楔翼型在高超声速流动条件下的气动弹性问题进行了分析,气动力模型分别采用三阶活塞理论、Euler方程和N-S方程,采用基于气动力插值技术的Runge-Kutta方法进行CFD/CSD时域耦合.计算结果表明,Euler方程和三阶活塞理论的预测颤振边界基本一致,但二者与N-S方程差别较大.其原因在于激波与边界层的干扰导致流场马赫数和压力分布有明显不同,造成气动力差别较大.另外,采用N-S方程时绝热壁面和等温壁面的颤振速度结果相差不大,把边界层等效为附加结构厚度可以改善Euler和活塞理论的颤振速度预测结果.
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