氢氧爆轰驱动高焓激波风洞中气动力实验技术探索的开题报告_第1页
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氢氧爆轰驱动高焓激波风洞中气动力实验技术探索的开题报告本文主要介绍在氢氧爆轰驱动高焓激波风洞中进行气动力实验技术探索的研究计划。一、研究背景及意义高速飞行器的研究需要进行大量的气动力实验,以验证其设计和性能。高焓激波风洞是进行高温高压流场实验的重要工具,其使用范围涵盖了广泛的科研领域,例如超音速气动力、高超声速气动力、火箭发动机燃烧等。氢氧爆轰是一种高能量的化学反应,可以产生高温高压的流场条件,适用于大气层进入高超声速速度范围下的气动力实验研究。因此,氢氧爆轰驱动高焓激波风洞的建立和研究具有重要的科学和工程意义。二、研究内容和目标研究内容主要包括氢氧爆轰驱动高焓激波风洞的搭建、气动力实验技术探索和实验数据分析。1.氢氧爆轰驱动高焓激波风洞的搭建搭建氢氧爆轰驱动高焓激波风洞,需要优化氢氧泵、混合器、点火器、激波管等装置的设计和制造。研究要求尽可能提高实验的可重复性和稳定性,并探索适宜的气体和水的配比、点火时机和方式等关键参数,以构建合适的气体混合体系。2.气动力实验技术探索在氢氧爆轰驱动高焓激波风洞中进行气动力实验时,需要选择合适的模型和测试方案,以验证设计和性能。因此,需要开展常见测试方案的适用性及改进性研究,包括测试模型信号采集、光学测量、压力传感、高速相机等设备应用方案和技术创新。3.实验数据分析在完成实验后,需要对实验数据进行分析和评估。研究要求建立全面系统的数据处理和分析方法,对传感器测量的信号进行数据处理,并结合流场理论和计算流体力学方法进行数据分析和物理解释。三、研究方案和方法1.设计和搭建氢氧爆轰驱动高焓激波风洞在实验室中采用工程计算和计算流体力学等数学方法,建立氢氧驱动激波风洞的理论模型,并依此设计和制造实验所需的装置,包括氢氧泵、混合器、点火器、激波管等部分。2.选择实验测试方案及技术设备根据需要开展的气动力实验,选择合适的测试模型、传感器、测试方案、数据处理和分析方法,并在实验过程中观测和记录实验结果。3.使用计算流体力学方法进行仿真采用计算流体力学方法对实验结果进行仿真模拟,验证实验数据的准确性和可靠性,同时探究实验数据背后的物理机理和规律。四、预期成果研究将建立氢氧爆轰驱动高焓激波风洞的实验平台,完成高超声速气动力实验的技术探索,并在不同气动力测试条件下获取实验数据。同时,将开展相应的数值模拟和数据分析工作,研究预期能够形成可复制与可行的技术方法,为相关研究领域提供有力的技术支持,进一步推动气动力学研究和应用的发展。五、研究实施计划第一年:完成氢氧爆轰驱动高焓激波风洞的建立和装置制造,完成模型测试数据采集系统的设计和制造;第二年:进行气动力实验测试,探索常见测试方案的适用性及改进性;建立全面系统

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