(1) 針對高超聲速空地導彈多約束高精度末制導的基本需求,在三維解耦的俯仰平面和轉彎平面上分別設計制導律。
(2) 根據某無人機的設計要求,以亞聲速和超聲速氣動特性為設計目標的無人機外形綜合優化設計,取得了良好的優化設計結果。
(3) 對電弧超聲速湍流平板燒蝕試驗技術的應用進行了介紹,并進一步拓展了其應用范圍.
(4) 超聲速旋流分離器依靠噴管膨脹形成低溫超聲速流動,依靠超聲速翼形成旋流實現水及重烴分離。
(5) 沖壓發動機是新一代超聲速導彈理想的動力裝置,超聲速空氣進氣道是它的一個重要部件.
(6) 本文介紹用低超聲速噴管代替聲速噴管,解決了大迎角大堵塞度跨聲速實驗時的風洞壅塞問題。
(7) 超聲速風洞的起動過程涉及到湍流、激波及低亞聲速和高超聲速混合流動,是一個非常復雜的瞬態過程。
(8) 采用自由振蕩法數值模擬了平頭、鈍頭外形的超聲速俯仰振蕩時間歷程,并應用奇異分解線性最小二乘法辨識穩定性導數[高考升學網],得到動導數隨馬赫數和攻角非線性變化的規律。
(9) 結果表明,無論是亞聲速孤立子還是超聲速孤立子都能被激發,并且這種非對稱耦合致使亞聲速孤立子的波形振幅、能量及動量增大,孤立子的形成能降低。
(10) 對兩相超聲速橫向噴射試驗進行了數值模擬.
(11) 提出超聲速旋流分離器的設計思想、設計方法。
(12) 本文敘述了大口徑鋰超聲速流中性化器的研制。
(13) 運用此方法,本文數值模擬了三維開式空腔的超聲速、跨聲速、亞聲速流動。
(14) 本論文進行了高超聲速彈丸的氣動熱研究.
(15) 本文用數值方法求解了化學平衡的高超聲速粘性激波層駐點線流場。
(16) 最后闡明了高超聲速技術全球化將會引發新一輪軍備競賽。
(17) 亞聲速氣動力采用面源法計算,高超聲速氣動力采用修正的牛頓流理論計算。
(18) 這些防空導彈不但能夠擊落各類亞聲速和超聲速作戰飛機,甚至可以在一定條件下攔截末速度達4馬赫的戰術導彈。
(19) 通過相圖分析、李雅普諾夫指數分析和分維分析,本文得到了二維超聲速自由剪切層流動由線性到非線性失穩過程的數學特征。
(20) 結合對應的數值計算,對一種帶亞聲速預燃室和流向渦摻混器的超聲速燃燒模型燃燒室實驗臺,在其進口馬赫數為2.5的來流條件下,進行了冷態流場的實驗研究。
(21) 鋰和它的某些化合物是優質高能燃料,已經用于近代尖端技術如宇宙火箭、洲際火箭、人造衛星和超聲速飛機等系統方面。
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