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内外流一体化飞行器动导数数值预测
陈琦, 谢昱飞, 袁先旭, 陈坚强
计算物理    2018, 35 (5): 563-570.   DOI: 10.19596/j.cnki.1001-246x.7733
摘要350)   HTML1)    PDF (4997KB)(938)   
研究内外流一体化飞行器通流模型和带整流罩模型,考核强迫振荡法和自激振荡法在内外流一体化飞行器上的适用性,详细分析时间步长、振荡频率等参数对动导数的影响.研究发现,强迫振荡法在内外流一体化飞行器动导数预测中具有较好的适用性,但与常规的纯外流飞行器相比,时间步长的选取、计算时间及振荡频率等参数的选择都有较大不同.对常规的纯外流飞行器,自由振荡法的预测结果与强迫振荡法符合较好,但对内外流一体化飞行器外形,两者相差50%以上,差异的来源及产生的机理尚需开展深入的研究.
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常气压辉光放电等离子体对边界层流动的影响
毛枚良, 邓小刚, 陈亮中, 陈坚强
计算物理    2009, 26 (1): 57-63.  
摘要258)      PDF (364KB)(1253)   
基于Shyy提出的常气压下均匀辉光放电等离子体与空气干扰的物理模型,通过求解电位势方程得到电场分布及作用于流体上的电场力.以NACA0015翼型低速绕流为对象,通过数值求解考虑等离子体作用的流体运动控制方程,研究等离子体位置和个数控制对翼型绕流分离的影响.位于分离点上游的等离子体能够有效地抑制流动分离,而在分离区的等离子体对流动影响很弱,这一结论同实验观察一致,并给出等离子体对翼型壁面压力和气动力影响的规律.
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一种可压缩流动的高阶加权紧致非线性格式(WCNS)的加速收敛方法
张毅锋, 邓小刚, 毛枚良, 陈坚强
计算物理    2007, 24 (6): 698-704.  
摘要254)      PDF (319KB)(1421)   
以高超声速粘性绕流的数值模拟为例,研究LU-SGS、高斯-赛德尔点松弛、线松弛以及GMRES等隐式求解方法在空间项采用高阶精度格式WCNS离散时的收敛性,并对GMRES(generalized minimal residual)方法中的子迭代影响作了对比计算.结果表明,采用准确的解析雅克比矩阵的点、线松弛的收敛速度优于LU-SGS,以线松弛为预处理的GMRES算法具有良好的收敛特性.
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多块对接网格技术在电磁场散射问题中的应用
赫新, 陈坚强, 毛枚良, 邓小刚
计算物理    2005, 22 (5): 465-470.  
摘要220)      PDF (500KB)(1119)   
采用多块对接网格技术和时域有限体积法(FVTD)研究了典型目标和多体的电磁场散射问题.控制方程采用三维一般曲线坐标系下的时变麦克斯韦方程组.时间方向采用四步Runge-Kutta方法,空间离散采用基于通量雅可比矩阵特征结构的通矢量差分分裂,依赖变量采用MUSCL插值.时间方向的计算精度为2阶,空间方向的计算精度可达3阶.典型算例的雷达散射截面(RCS)的计算结果与理论解吻合很好.对于多体问题计算与文献结果相当一致,说明该算法具有对复杂拓扑结构外形(包括多体问题)进行数值模拟的能力.
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激波诱导混合增强数值研究
陈坚强, 张涵信, 高树椿
计算物理    2002, 19 (5): 408-412.  
摘要288)      PDF (561KB)(1034)   
基于三阶ENN格式,通过引入权函数,构造了一种具有四阶或五阶精度的WENN高阶格式,并用此格式数值研究了激波诱导混合增强问题.结果表明,激波诱导方法能进一步加强燃料与空气的混合,这种高阶WENN格式能高分辨地捕捉流场细节.
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冷坩埚磁悬浮熔炼的电磁场分析
邓康, 任忠鸣, 陈坚强, 蒋国昌
计算物理    2000, 17 (6): 659-663.  
摘要374)      PDF (139KB)(1579)   
针对冷坩埚熔炼过程的悬浮特性问题,利用准三维耦合电流算法,就坩埚结构、电磁频率及感应圈电流等影响因素进行分析,为冷坩埚结构和磁悬浮熔炼的优化设计提供依据。结果显示,冷坩埚熔炼时,电磁场频率和冷坩埚结构决定坩埚的透磁能力,随频率上升,坩埚内磁通密度下降,且频率高于100kHz时下降趋势加大;其次,冷坩埚的分瓣结构使其涡流损耗降低,且磁场频率越高效果越明显。对100kHz以上的超高频磁场,坩埚应分割为(16~20)瓣;对(10~100)kHz的高频磁场,坩埚可分割为(8~12)瓣;而对低于10kHz的中高频磁场,坩埚只需分割(4~8)瓣。再者,熔体的磁悬浮力与感应圈电流成平方关系,且电磁场频率越高则磁悬浮力越大。
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