发表于2024-12-01
由理查德·布洛克利、史维主编的《航空航天科 技出版工程(1流体动力学与空气热力学)(精)》包含 航空航天工程研究评述、流体动力学基础、不可压缩 流体和空气动力学、可压缩流动——亚声速到超声速 、高超声速稀薄气体动力学、传热和热物理、计算流 体力学、流体动力学和热力学实验技术8个部分。本 书对高超声速稀薄气体动力学、扑翼空气动力学、高 超声速气动热弹性、多运动体协调控制、多种飞行器 融合、深空探测、航天系统设计认证等领域的介绍颇 有参考价值。
**部分 航空航天工程研究评述
**章 系统工程:用系统思想设计*好的航空航天系统
1 引言
2 系统工程、系统思想和系统
2.1 系统的特征与属性
2.2 总结与结论
3 系统工程
3.1 系统工程的目的
3.2 系统工程的背景
3.3 系统工程是转换系统
3.4 系统工程包含子系统并且自身为*大系统的子系统
4 结论
参考文献
第2章 航空航天工程未来20年的挑战与机遇
1 引言
2 航空器
2.1 飞行器的性能、飞行运营与环境影响
2.2 推进系统
2.3 非常规飞机
2.4 无人机系统
2.5 吸气式高超声速系统
2.6 组件集成与热管理
2.7 建模、仿真与软件
3 航天器
3.1 航天发射系统
3.2 发射/助推发动机与飞船推进系统
3.3 快速响应的空间进入与航天系统构建
3.4 空间环境
4 结论
第2部分 流体动力学基础
第3章 流体动力学早期理论和实验发展简史
1 引言
2 早期希腊科学:亚里士多德与阿基米德
3 达·芬奇的流体动力学
4 速度平方定律
5 牛顿和正弦平方定律
6 丹尼尔·伯努利与压力速度概念
7 亨利·皮托与皮托管的发明
8 18世纪流体动力学的发展**——莱昂哈德·欧拉与非黏性流体流动控制方程
9 包含摩擦的理论流体动力学:纳维尔和斯托克斯的工作
10 奥斯本·雷诺:认识湍流流动
11 升力环量理论:库塔和儒可夫斯基
12 路德维希·普朗特与边界层理论
13 总结
参考文献
第4章 空气动力学基本控制方程
1 基本原理
1.1 无黏流动和黏性流动的区别
1.2 不可压缩流动与可压缩流动的区别
1.3 控制体与流体单元
1.4 连续性方程
1.5 动量方程
1.6 能量方程
1.7 分类:欧拉方程和纳维尔斯托克斯方程
1.8 迹线、流线和脉线
1.9 涡量
1.10 速度势
1.11 流函数
1.12 环量
2 势流方程
2.1 势流的定义
2.2 伯努利方程
2.3 速度的散度
2.4 拉普拉斯方程
2.5 中期总结
2.6 基本势流
2.7 基本流动方程
2.8 基本流动的叠加
2.9 升力环量理论:基本原理
2.10 高亚声速和超声速势流:基本理论和基本方程
3 欧拉方程
3.1 随体导数:物理意义
3.2 由随体导数表示的欧拉方程
3.3 边界条件
3.4 欧拉方程的讨论
3.5 欧拉方程解的重要意义
4 纳维尔斯托克斯方程
4.1 纳维尔斯托克斯方程的展开式
4.2 相似参数
4.3 边界条件
4.4 纳维尔斯托克斯方程的讨论
4.5 纳维尔斯托克斯方程解的重要意义
5 边界层方程
5.1 背景
5.2 边界层特性
5.3 边界层方程
5.4 边界层方程的解
6 化学反应流动方程
6.1 化学反应流动的重要性:高超声速飞行与燃烧
6.2 化学反应流动的性质
6.3 高温空气的化学反应
6.4 真实气体与理想气体的定义
6.5 气体的分类
6.6 化学反应流动控制方程
参考文献
扩展阅读
第3部分 不可压缩流体和空气动力学
第5章 位势流
1 引言
2 位势流问题
3 伯努利方程
4 求解位势流问题的一般方法
5 二维空间的基本解
5.1 点源
5.2 偶极子
5.3 二维涡旋
6 三维空间的基本解
6.1 点源
6.2 基本方案:偶极子
6.3 三维涡旋
7 举例:圆柱绕流
8 圆柱绕流的升力
9 结束语
参考文献
第6章 二维翼型绕流
1 问题的定义
2 厚度和升力问题的分解
3 —定攻角下的零厚度翼型
4 升力问题的经典解
5 薄翼型上的气动力和气动力矩
6 集中涡流单元
7 薄翼型理论的总结与结论
8 薄翼型理论的不足
参考文献
第7章 有限展长翼的不可压缩流动
1 引言
2 升力线模型
3 椭圆升力分布的求解
4 细长翼理论
5 复杂外形的三维解:面元法
6 结论
参考文献
第8章 层流边界层
1 引言
2 边界层方程
2.1 压力梯度的影响,边界层分离,旋涡动力学特性
3 边界层方程的**解
3.1 平板边界层
3.2 楔形流
4 近似解
4.1 层流中的黏性与无黏耦合
5 结论
符号表
参考文献
第9章 流动稳定性与转捩
1 引言
2 二维流动稳定性分析
2.1 线性稳定性理论概述
2.2 Blasius边界层流动
2.3 Falkner—Skan剖面:压力梯度效应
2.4 高雷诺数下TS波的瑞利方程和结构
2.5 瑞利理论
2.6 三维扰动
3 边界层的接受性
4 壁面层转向湍流的方式
5 转捩预测:模态增长(A途径)
6 结论
致谢
参考文献
**0章 湍流边界层
1 引言
2 基本考量
2.1 雷诺分解
2.2 湍流边界层的尺度
2.3 普朗特边界层近似
2.4 自相似性
2.5 雷诺应力与速度谱
2.6 内外交互作用
3 复杂流动扭曲边界层
3.1 额外应变率
4 挑战与展望
参考文献
**1章 非定常空气动力学
1 引言
2 涡旋脱落引起的非定常流动
3 升力的产生
4 颤振现象
5 涡旋脱落引起的推力
6 动态失速现象
7 波的传播引起的非定常流动
8 涡轮机械中的非定常流动
9 斯特劳哈尔数:流动不稳定性的度量
10 非定常流动方程
11 非定常流动分析方法
12 总结
参考文献
**2章 大攻角空气动力学
1 引言
2 流动型态
3 涡升力
4 涡破碎
5 涡的不稳定性
6 机翼和垂尾抖振
7 非定常流动中的前缘涡
8 机翼振动
9 多重涡
10 涡控制技术
11 总结
符号表
致谢
参考文献
**3章 导弹空气动力学
1 引言
2 零攻角导弹
2.1 波阻
2.2 等值法则或面积律
3 小攻角导弹
3.1 交叉流分析
3.2 细长翼升力
4 大攻角导弹
5 总结
参考文献
**4章 旋翼飞行器空气动力学
1 引言
2 气动环境
3 旋翼分析的总体理论
3.1 盘旋飞行
3.2 垂直升降
3.3 前行
4 旋翼分析的叶素方法
4.1 诱导速度场
5 非定常空气动力学
6 综合分析
7 进阶的分析方法
8 总结
参考文献
**5章 气动流控制
1 引言
2 度量参数
2.1 稳定吸气和吹气
2.2 周期摄动
2.3 频率度量
2.4 扩展参数范围与技术比较
3 AFC的应用领域
4 AFC的计算方法
4.1 CFD方法
4.2 主动流动控制的CFD验证
5 结论与展望
符号表
参考文献
**6章 低雷诺数固定翼飞行器空气动力学
1 引言
1.1 低雷诺数翼型流动问题
1.2 分离泡
1.3 翼型设计
2 风洞验证
2.1 风洞
2.2 端板的影响
2.3 湍流强度的影响
2.4 机翼弯度的影响
2.5 低展弦比机翼空气动力学
3 微型飞行器
致谢
符号表
参考文献
**7章 扑翼空气动力学
1 引言
2 量纲为1 量、运动学特性和控制方程
2.1 扑翼飞行的运动学特性
2.2 雷诺数
2.3 斯特劳哈尔数和简约频率
2.4 控制方程
3 扑翼飞行器非定常空气动力学
3.1 扑动机制(Re:O(101)~O(104))
3.2 上仰旋转(Re:O(102)~O(103))
3.3 尾迹捕捉(Re:O(102)~O(104))
3.4 前缘涡(Re:O(102)~O(104))
3.5 翼尖涡(RP:O(102)~O(104))
4 结构翼的柔性
4.1 标度律
4.2 翼结构的柔性对扑翼空气动力学的影响
5 总结
符号表
致谢
参考文献
**8章 地面效应空气动力学
1 引言
1.1 定义
1.2 历史背景:地效飞行器
1.3 历史背景:地效赛车
2 理论解释
2.1 飞行器地效空气动力学
2.2 赛车地效空气动力学
3 地面效应预测
3.1 二维流动简化的计算方法
3.2 解析方法
3.3 计算流体动力学(CFD)
3.4 机翼飞过平静和波动的水面
3.5 极近地效区域的非线性现象
4 试验方法
4.1 镜像模型方法
4.2 拥有边界层吸气功能的接地平板
4.3 运动带方法
4.4 拖曳模型方法
5 地面效应对气动性能的影响
5.1 飞行器的起飞和着陆
5.2 近地直升机旋翼构型
5.3 地效运载工具
5.4 近地飞行器稳定性
6 结论
参考文献
……
第4部分 可压缩流动——亚声速到超声速
第5部分 高超声速稀薄气体动力学
第6部分 传热和热物理学
第7部分 计算流体力学
第8部分 流体动力学和热力学实验技术
附录1 《航空航天科技出版工程》英文版编写委员会
附录2 《航空航天科技出版工程》流体动力学与空气热力学》英文版参编人员
索引
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