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沙莎

作品数:24 被引量:44H指数:3
供职机构:北京电子工程总体研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家教育部博士点基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:理学航空宇航科学技术机械工程兵器科学与技术更多>>

文献类型

  • 16篇期刊文章
  • 3篇会议论文
  • 3篇专利
  • 2篇学位论文

领域

  • 14篇理学
  • 6篇航空宇航科学...
  • 1篇机械工程
  • 1篇文学
  • 1篇兵器科学与技...

主题

  • 11篇激波
  • 6篇RICHTM...
  • 4篇数值模拟
  • 4篇相互作用
  • 4篇磁流体
  • 4篇值模拟
  • 3篇飞行
  • 3篇飞行器
  • 3篇飞行器外形
  • 3篇PIV
  • 3篇SF6
  • 3篇WENO格式
  • 3篇超声速
  • 2篇定常
  • 2篇射流
  • 2篇体动力学
  • 2篇周期边界条件
  • 2篇网格
  • 2篇流体动力学
  • 2篇流体控制

机构

  • 16篇北京电子工程...
  • 15篇南京理工大学
  • 3篇上海交通大学
  • 1篇中国科学院力...
  • 1篇北京机电研究...
  • 1篇中国航空工业...
  • 1篇航天科工空间...

作者

  • 24篇沙莎
  • 12篇陈志华
  • 6篇张庆兵
  • 4篇张焕好
  • 3篇姜孝海
  • 3篇陈方
  • 3篇薛大文
  • 3篇刘洪
  • 3篇陈刚
  • 3篇任淑杰
  • 2篇郭则庆
  • 2篇秦建华
  • 1篇范宝春
  • 1篇张辉
  • 1篇岳连捷
  • 1篇易文俊
  • 1篇钱吉胜
  • 1篇孙晓晖
  • 1篇韩珺礼
  • 1篇郑纯

传媒

  • 7篇物理学报
  • 3篇实验流体力学
  • 1篇爆炸与冲击
  • 1篇工程力学
  • 1篇航空动力学报
  • 1篇微纳电子技术
  • 1篇载人航天
  • 1篇气体物理
  • 1篇第十六届全国...

年份

  • 1篇2023
  • 3篇2020
  • 3篇2019
  • 3篇2018
  • 2篇2017
  • 1篇2015
  • 3篇2014
  • 3篇2013
  • 3篇2012
  • 2篇2010
24 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
纵向磁场抑制Richtmyer-Meshkov不稳定性机理被引量:1
2020年
基于理想磁流体动力学方程组,采用CTU(corner transport upwind)+CT(constrained transport)算法,数值研究了磁场控制下R22气柱界面Richtmyer-Meshkov不稳定性的演化过程.结果描述了平面激波冲击气柱界面过程中激波结构和界面不稳定性的发展;无磁场时,流场结构与Haas和Sturtevant(Hass J F,Sturtevant B 1987 J.Fluid Mech.18141)的实验结果相符;施加纵向磁场后,激波结构的演化基本无影响,但明显抑制了气柱界面的不稳定性.进一步研究表明,激波与界面的作用,使磁感线在界面上发生折射,改变流场的磁场梯度,在内外涡量层上形成磁张力.磁张力的形成,对界面流体产生一个与速度剪切相反的力矩,抑制了界面的失稳及主涡的卷起.另外,磁张力沿界面分布的不均匀,改变磁感线在界面上的聚集程度,放大磁能量,最终增强磁场对气柱界面不稳定性的抑制作用.
沙莎张焕好陈志华郑纯吴威涛石启陈
关键词:RICHTMYER-MESHKOV磁流体激波
激波与矩形凹槽相互作用
激波在管道中绕矩形凹槽传播时会产生激波绕射与反射,并诱导涡以及产生激波与涡作用等复杂物理现象。本文基于五阶精度WENO格式以及沉浸边界法(IBM)对激波绕矩形凹槽传播过程进行了数值模拟。数值结果清晰地显示了激波传播过程中...
沙莎陈志华范宝春姜孝海
关键词:激波数值模拟
不同磁场构型下Richtmyer-Meshkov不稳定性的数值研究及动态模态分解被引量:2
2019年
基于磁流体动力学,本文通过数值模拟对不同磁场构型下轻质气柱界面Richtmyer-Meshkov不稳定性的演化过程进行了研究.结果显示:磁场对波系演化影响甚微,但能抑制界面不稳定性发展,且横向磁场抑制效果更好.无磁场时,界面形成涡串, SF6射流穿过下游界面;有磁场时,界面光滑无涡串.其中,横向磁场下界面更光滑, SF6射流不再穿过界面.此外,由于Richtmyer-Meshkov不稳定性的作用,磁力线在气柱界面发生扭曲,且上游界面处磁力线扭曲程度更大,产生强洛伦兹力,使涡量分层明显;下游界面处,纵向磁场产生的洛伦兹力较横向磁场更小,涡层之间相互干扰.最后,本文将动态模态分解用于界面不稳定性研究,发现:磁场作用下界面仍存在小涡,且纵向磁场下扰动更多.第一模态的稳定涡结构能反映主要流场信息,第二到第四模态下的小涡频率依次增加,且无磁场、纵向和横向磁场的同一模态下,小涡频率依次减小.因而磁场能抑制小涡频率,且横向磁场抑制效果更好.
董国丹郭则庆秦建华张焕好姜孝海陈志华沙莎
关键词:RICHTMYER-MESHKOV磁流体动力学
激波与障碍物作用加速衰减的数值研究被引量:1
2014年
强激波在管道内传播时与障碍物作用会发生绕射和反射,同时还会生成膨胀波等复杂波系结构。初步研究表明,若障碍物形状合适,则可导致激波强度衰减,但其衰减程度与障碍物形状的关系则仍待进一步研究。该文利用高阶数值格式结合沉浸边界法(IBM)以及自适应网格加密(AMR)技术,对激波在管道内与不同迎风面角度的障碍物作用过程进行了数值模拟,对激波与障碍物作用衰减的机理进行了分析,并对三种障碍物对激波衰减的效果进行了对比分析,结果表明,迎风面斜率为负的障碍物相对于其他两种障碍物具有最佳激波衰减效果。另外,与目前隧道中常用的壁面为矩形障碍物的模型为算例进行了对比,结果表明,该三角形模型比矩形障碍物具有更显著的激波衰减效果。
沙莎陈志华姜孝海
关键词:流体力学激波衰减数值模拟WENO格式
磁场对超音速混合层不稳定性的影响
基于磁流体动力学,利用corner transport upwind(CTU)和constrained transport(CT)算法对理想磁流体动力学方程组进行求解,对流向磁场作用下超音速自由剪切层进行了数值研究。从流...
石启陈沙莎张焕好吴威涛陈志华Liu Ying
关键词:超音速混合层K-H不稳定性旋涡激波MHD
文献传递
高速流动PIV示踪粒子跟随性分析被引量:3
2017年
通过理论推导提出了一种评价高速流动PIV示踪粒子随流能力的松弛特性分析模型,在法向Mach数大于1.4时具有良好的适用性.将新模型应用于试验测量,发展了高速流动PIV系统和示踪粒子布撒技术,验证了高速流动PIV的定量化测量能力.针对空间发展的二维超声速气固两相混合层,数值模拟了不同Stokes数和对流Mach数(M_c)下的粒子跟随性以及弥散和迁徙运动,结果表明:相同对流Mach数,粒径越小的示踪粒子跟随性越好,Stokes数在[1,10]范围内的粒子有最大扩散距离.示踪粒子的直径大小决定其在超声速混合层大涡拟序结构中的分布特征,且粒径越小,气体与粒子的掺混越剧烈.相同粒径的粒子,对流Mach数越大跟随性越差.
陈小虎陈方刘洪沙莎逯雪铃张庆兵
关键词:PIV超声速混合层
激波与SF6梯形气柱相互作用的数值模拟被引量:3
2014年
基于大涡模拟,结合五阶加权基本无振荡格式以及沉浸边界法对平面入射激波与两种SF_6梯形重气柱的相互作用过程进行了数值模拟,数值结果清晰地显示了激波诱导Richtmyer-Meshkov不稳定性所导致的两种梯形重气柱的变形过程,详细分析了入射激波在两种梯形重气柱界面发生反射、折射、绕射以及折射激波与透射激波在气柱内部来回反射的过程,并研究了该过程中所产生的复杂波系结构,对两种梯形气柱变形过程中与周围空气的混合过程进行了分析;通过记录气柱界面四个特征尺寸随时间的变化对两种梯形气柱界面的不同演化过程进行了定量分析。
沙莎陈志华薛大文张辉
关键词:RICHTMYER-MESHKOV不稳定性
高速流动PIV示踪粒子跟随响应特性实验研究被引量:10
2018年
示踪粒子的跟随响应能力是影响高速流动PIV测量精度的重要因素。针对法向马赫数大于1.4的高速流动所提出粒子松弛特性分析模型,结合理论分析与数值模拟方法,发展了高速流动下的示踪粒子布撒技术,提高了PIV技术定量化测量能力。基于上海交通大学多马赫数风洞,以不同粒径的氧化钛颗粒作为示踪粒子,利用PIV技术观测Ma4的高速流动诱导的一道22°激波,结果显示30nm粒径的示踪粒子有更优秀的跟随响应能力;并以该粒子进行了不同条件下(包括斜激波与脱体激波)的跟随性实验验证,为高速流动PIV示踪粒子选择提供了实验支撑。
王彦植陈方刘洪沙莎逯雪铃张庆兵岳连捷
关键词:超声速风洞
一种基于定常模拟的带翼飞行器滚转阻尼力矩计算方法
本发明提出一种基于定常模拟的带翼飞行器滚转阻尼力矩计算方法,包括:第一步、确定飞行器外形的旋转对称参数,第二步、建立包含周期边界的计算网格模型,第三步、设置周期边界条件,第四步、使用旋转参考系法进行流场计算,第五步、获取...
陈刚卢天宇沙莎任淑杰孟希慧逯雪铃
文献传递
双楔面诱导的斜爆轰波阵面的磁流体控制被引量:2
2012年
基于高超声速飞行器爆轰推进发展需要,数值研究了由双楔面诱导的斜爆轰波类型及其磁流体(MHD)控制的可行性,探讨了后楔倾角变化对双楔斜爆轰流场与MHD控制的影响.结果表明:对于前、后楔倾角分别为15°与20°的双楔面诱导的斜爆轰,Lorentz力可以将不同来流马赫数条件下的稳定斜爆轰波阵面恢复到设计位置,并可以使不稳定斜爆轰波趋于稳定,但是,无法将不稳定斜爆轰波恢复到设计位置.而当后楔倾角稍微增加时,若爆轰流场稳定,同样可对斜爆轰波阵面进行有效控制.但当后楔倾角大于25°时,稳定斜爆轰波流场失稳,此时MHD无法控制流场稳定性.但若增加气体反应速率,虽然斜爆轰波不稳定,MHD控制却可使其趋于稳定,但无法将爆轰波阵面恢复到设计位置.
孙晓晖陈志华薛大文沙莎
关键词:斜爆轰波斜激波流体控制
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