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磁流体加速性能影响规律的数值研究
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作者 叶启航 鹿鹏 +3 位作者 刘欣怡 黄护林 化为卓 李益文 《江苏大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2022年第6期666-672,共7页
利用数值模拟的方法对改变电极布置,外加磁场强度以及通道扩张角度下的磁流体加速性能进行数值研究.研究结果表明:在增加电极布置对数后,出口速度以及通道内部的最高温度变化不明显;增加磁场强度会使得通道内部温度下降,但当磁场强度增... 利用数值模拟的方法对改变电极布置,外加磁场强度以及通道扩张角度下的磁流体加速性能进行数值研究.研究结果表明:在增加电极布置对数后,出口速度以及通道内部的最高温度变化不明显;增加磁场强度会使得通道内部温度下降,但当磁场强度增加到2 T后,出口速度会出现下降的情况;保持外加电势一定时,提高扩张角度会导致加速性能的下降;在保持电极总长度的情况下,提高电极布置对数对通道加速性能影响不大,外加磁场强度对加速性能的影响远大于电极布置方式的影响,因此需要适当提高外加电极对数并设置合理的磁场强度以获得最佳综合性能的加速通道. 展开更多
关键词 磁流体 等离子体 加速性能 电极布置方式 磁场强度
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基于等离子体炬的磁流体动力学实验系统 被引量:1
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作者 化为卓 高岭 +4 位作者 陈戈 李益文 巩耕 王延涛 魏彪 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第S02期4-10,共7页
针对磁流体动力学技术在高超声速飞行器、海洋波浪能、核能和太阳能等领域的应用需求开展磁流体动力学地面实验系统建设,详细介绍了基于等离子体炬的磁流体动力学实验系统的基本组成、设计思路和测试情况。研制了马赫数Ma=1.5的超声速... 针对磁流体动力学技术在高超声速飞行器、海洋波浪能、核能和太阳能等领域的应用需求开展磁流体动力学地面实验系统建设,详细介绍了基于等离子体炬的磁流体动力学实验系统的基本组成、设计思路和测试情况。研制了马赫数Ma=1.5的超声速喷管和磁流体试验段,在等离子体炬功率120 kW时测试通道内电导率最高达14 S/m,平均电导率约9 S/m,通过理论计算可知在电导率为9 S/m的情况下,一对测试电极的输出功率可达1872.96 W,测试试验段整体输出功率达5993.47 W。该地面实验系统可用于磁流体发电、磁流体加速、磁流体流动控制等磁流体动力学研究。 展开更多
关键词 等离子体 磁流体 电导率 等离子体炬 高超声速
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Aerodynamic performance enhancement of a flying wing using nanosecond pulsed DBD plasma actuator 被引量:10
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作者 Han Menghu Li Jun +3 位作者 Niu Zhongguo Liang hua Zhao Guangyin hua weizhuo 《Chinese Journal of Aeronautics》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第2期377-384,共8页
Experimental investigation of aerodynamic control on a 35° swept flying wing by means of nanosecond dielectric barrier discharge (NS-DBD) plasma was carried out at subsonic flow speed of 20-40 m/s, correspondin... Experimental investigation of aerodynamic control on a 35° swept flying wing by means of nanosecond dielectric barrier discharge (NS-DBD) plasma was carried out at subsonic flow speed of 20-40 m/s, corresponding to Reynolds number of 3.1 × 10^5-6.2× 10^5. In control condition, the plasma actuator was installed symmetrically on the leading edge of the wing. Lift coefficient, drag coefficient, lift-to-drag ratio and pitching moment coefficient were tested with and without control for a range of angles of attack. The tested results indicate that an increase of 14.5% in maximum lift coefficient, a decrease of 34.2% in drag coefficient, an increase of 22.4% in maximum lift-to-drag ratio and an increase of 2° at stall angle of attack could be achieved compared with the baseline case. The effects of pulsed frequency, amplitude and chord Reynolds number were also investigated. And the results revealed that control efficiency demonstrated strong dependence on pulsed fre- quency. Moreover, the results of pitching moment coefficient indicated that the breakdown of lead- ing edge vortices could be delayed by plasma actuator at low pulsed frequencies. 展开更多
关键词 Dielectric barrier dischargeFlow control Flying wing Nanosecond PLASMA
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