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591.
激励强度对等离子体合成射流的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
通过在Navier-Stokes方程组中添加体积力源项的方法,模拟了不同激励强度下等离子体合成射流,并研究了激励强度对流场特性的影响。计算结果表明,随着激励强度的增大,激励器附近壁面处的涡量增大,对应的涡对中心诱导的流向速度增大,从而导致涡核更加远离壁面,并被拉伸变长。对于等离子体合成射流的时均流场,其中轴线上的流向速度随着激励强度增大整体变大。在较小的激励强度下,射流半宽度随着激励强度的增大而增大;而激励强度很大时(>6 Dc0),激励强度对半宽度基本没有影响。沿流向的动量通量也随激励强度的增大单调增加。 相似文献
592.
593.
594.
文章提出一种利用等离子体鞘层加速模拟质子辐照的新方法。在真空室中通过射频-电感耦合的方法产生氢等离子体,将脉冲负高压施加在热控涂层样品上,利用氢等离子体鞘层加速技术实现样品的质子辐照,并研究了质子辐照对聚酰亚胺(Kapton)薄膜光学透过率、表面形貌以及表层化学结构的影响。结果表明:质子辐照后,样品的透过率下降,脉冲电压值越高和辐照时间越长,则透过率下降越多;AFM结果显示,样品表面“手指状”突起随着脉冲电压的增加呈现先增加后变化较小的趋势;XPS分析表明,辐照后样品的化学结构发生了变化,包括C—N键、C—O键以及C=O键的断裂,以及一些新键的形成。 相似文献
595.
596.
雷达研究E层不均匀结构的最新进展 总被引:2,自引:0,他引:2
着眼于电离层E层是一个特殊等离子体空间环境,综述了VHF相干散射雷达研究E层不均匀结构在6个方面的最新进展,阐明了我国开展这种研究的良好前景。 相似文献
597.
598.
超声速燃烧室等离子体点火实验研究 总被引:40,自引:0,他引:40
针对超燃冲压发动机在较低飞行M数(M0≤4)下的起动点火问题,利用氢氧燃烧加热脉冲风洞,在超声速燃烧室进口M数M=2、总温T0=960K条件下,分别采用等离子体点火器+先锋氢燃料和大功率等离子体点火器,探索了在超声速燃烧室中,实现煤油点火和稳定燃烧的方法.采用等离子体点火、凹槽火焰稳定器和从壁面喷射燃料方式,实现了煤油的可靠点火和稳定燃烧.研究表明,在燃烧室进口M=2、总温T0=960K时,采用大功率等离子体点火器,不需要先锋燃料,可以直接点燃煤油. 相似文献
599.
利用等离子体加速器发射超高速
微小空间碎片的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
文章介绍了国内外微小空间碎片超高速撞击地面模拟实验研究的现状,描述了国内等离子体微小空间碎片加速器的研制进展和初步实验结果,分析了该加速器在空间碎片防护研究工作中的应用。在初步调试阶段,在系统设计满负荷储能6%和35%的条件下,分别将100 ?m和200 ?m的玻璃微粒加速至5.5 km/s和9.3 km/s。利用该加速器可以模拟研究10~1 000 ?m的微小空间碎片对卫星功能材料的撞击损伤特性,可以加速模拟研究卫星关键部件或分系统在大量微小空间碎片撞击下的失效机理和失效模式,为卫星防护微小空间碎片的设计提供技术支持。该加速器还能为国内发展星载空间微小碎片探测仪器的设计和标定提供模拟实验条件。 相似文献
600.
《中国航空学报》2022,35(12):47-58
To control the deflection of the gas plasma jet, a new analytical method is proposed based on the Magnetohydrodynamic (MHD) technique. Based on the typical MHD power generation model, the applied voltage is applied to the staggered electrodes, that is, a pair of electrodes on the same side wall are connected to generate an axial current in the channel. Under the action of the magnetic field perpendicular to the direction of the flow, the plasma is subjected to electromagnetic forces perpendicular to these two directions, and the jet is deflected. The computational model including the Navier-Stokes equations coupled with electromagnetic source terms, the electric potential equation and Ohm’s law is solved. The deflection of the gas jet under the action of an electromagnetic field is observed, and the maximum deflection angle is about 14.8°. The influences of the electric field, magnetic field, and conductivity on the jet deflection are studied. Results show that although the influences of these three factors on the deflection are similar, and the effect of increasing the electric field strength is slightly greater, priority should be given to increasing the magnetic field strength from the perspective of reducing energy consumption. The Stuart number is introduced to assess the ability of electromagnetic force to control jet deflection. When the electromagnetic parameters are constant, this solution provides better control of low-density and low-speed fluid flows. The calculation results show that using the staggered electrode method configuration is feasible in terms of controlling the deflection of a plasma jet deflection. 相似文献