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第1章 概论1

1.1 再入物理研究的重要性1

目录1

1.2 导弹突防和防御中的目标特性3

1.2.1 助推段目标特性3

1.2.2 飞行中段目标特性4

1.2.3 再入段目标特性6

1.3 再入体动力学特性和热环境7

1.3.1 再入体动力学特性7

1.3.2 再入体的热环境特性9

1.3.3 表面辐射平衡温度12

1.4 再入体流场特性13

1.4.1 再入体头身部流场13

1.4.2 振动和电子—振动松弛时间的确定17

1.4.3 化学非平衡18

1.4.5 再入体热化学非平衡速度高度范围19

1.4.4 振动—离解耦合效应(CVD或CVDV模型)概念19

1.4.6 壁面催化20

1.4.7 烧蚀影响22

1.5 再入体头身部的光电特性23

1.5.1 光辐射特性23

1.5.2 电磁波传播特性26

1.5.3 再入体尾流流场30

1.5.4 再入体尾流的光电特性34

1.5.5 理论计算、地面试验和飞行试验三结合的综合研究方法40

参考文献44

第2章 高温气体光谱辐射的确定方法46

2.1 概述46

2.2 光谱分类46

2.2.1 原子光谱46

2.2.2 分子光谱49

2.3.1 能级53

2.3 配分函数的计算53

2.3.2 配分函数58

2.4 平衡组分的计算方法63

2.4.1 平衡常数63

2.4.2 混合反应气体的平衡组分65

2.5 辐射的吸收和发射67

2.5.1 吸收和发射过程67

2.5.2 跃迁几率69

2.5.3 基尔霍夫(Kirchhoff)定律72

2.5.4 谱线的吸收系数73

2.5.5 谱线的发射率74

2.5.6 连续发射和吸收75

2.5.7 分子辐射76

2.5.8 谱线加宽81

2.6 光谱辐射传递87

2.6.1 辐射传递方程87

2.6.2 等效线宽和增长曲线88

2.6.3 逃逸因子91

2.7 高温空气辐射92

2.8 再入体光辐射工程计算95

2.8.1 吸收系数工程算法96

2.8.2 转动谱线平滑算法97

2.8.3 窄带平均算法97

2.8.4 分子的红外振动—转动吸收系数99

参考文献101

第3章 再入物理现象试验技术104

3.1 概述104

3.2 再入物理现象模拟准则简述105

3.2.1 流场特性缩比关系105

3.2.2 考虑化学非平衡效应的再入等离子体相似律105

3.2.3 电磁波与再入等离子体相互作用时的相似律112

3.3.1 激波管试验设备115

3.3 再入物理现象研究试验设备115

3.2.4 结论115

3.3.2 气动物理靶122

3.4 高超声速流场电子数密度诊断技术125

3.4.1 微波干涉仪126

3.4.2 微波谐振腔128

3.4.3 静电探针诊断技术136

3.4.4 典型试验结果141

3.5 再入体流场光辐射强度测量技术143

3.5.1 可见光辐射计143

3.5.2 红外辐射计146

3.5.3 再入体辐射特性测量的试验方法150

3.6 光谱诊断原理和方法156

3.6.1 光谱信息提取156

3.6.2 热力学状态分类157

3.6.3 光谱诊断原理159

3.6.4 流动热力学状态变量的测量163

3.6.5 试验装置中的光谱测量167

参考文献176

第4章 再入体电磁散射特性178

4.1 概述178

4.2 雷达散射截面179

4.2.1 雷达基础179

4.2.2 电磁散射分析184

4.2.3 经典计算电磁学方法187

4.3 再入体头身部RCS计算190

4.3.1 等离子体基础190

4.3.2 平面分层等离子体介质反射系数195

4.3.3 等离子体包覆体RCS计算198

4.4 再入体尾流RCS计算201

4.4.1 随机场基础201

4.4.2 亚密湍流等离子体尾流RCS计算208

4.4.3 过密湍流等离子体尾流RCS计算213

4.5.1 电磁系统217

4.5 雷达高分辨技术217

4.5.2 一维高分辨RCS计算219

4.6 复杂外形飞行器RCS计算的现代方法222

参考文献226

第5章 化学反应绕流计算229

5.1 概述229

5.2 化学非平衡粘性绕流空间推进求解法232

5.2.1 非耦合方法233

5.2.2 全耦合方法242

5.2.3 化学反应模型和输运特性243

5.2.4 边界和初始条件244

5.2.5 算例245

5.3 化学反应粘性绕流N-S方程求解法251

5.3.1 控制方程252

5.3.2 状态方程和能量关系式256

5.3.3 热化学模型259

5.3.4 输运系数266

5.3.5 数值方法268

5.3.6 计算结果和分析269

5.4 催化特性的数值计算276

5.4.1 数值方法277

5.4.2 流动的热力学特性278

5.4.3 计算结果和分析279

5.5 烧蚀效应的数值计算283

5.5.1 烧蚀壁面边界条件的一般形式283

5.5.2 数值方法286

5.5.3 碳—碳材料烧蚀绕流计算286

5.5.4 泰氟隆材料烧蚀绕流计算297

5.6 尾流的工程计算方法302

5.6.1 控制方程302

5.6.2 求解方法303

参考文献307

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