您的位置: 专家智库 > >

孔维嵩

作品数:4 被引量:8H指数:2
供职机构:空军工程大学航空航天工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金陕西省自然科学基金更多>>
相关领域:航空宇航科学技术理学电子电信更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇航空宇航科学...
  • 1篇电子电信
  • 1篇理学

主题

  • 2篇激波
  • 2篇边界层
  • 2篇超声速
  • 1篇等离子体
  • 1篇等离子体气动...
  • 1篇电导
  • 1篇电导率
  • 1篇电特性
  • 1篇直流
  • 1篇数值模拟
  • 1篇能量旁路
  • 1篇气动
  • 1篇气动激励
  • 1篇阻挡放电
  • 1篇组合发动机
  • 1篇介质
  • 1篇介质阻挡
  • 1篇介质阻挡放电
  • 1篇介质阻挡放电...
  • 1篇激波相互作用

机构

  • 4篇空军工程大学
  • 1篇中国人民解放...
  • 1篇中国人民解放...

作者

  • 4篇孙权
  • 4篇程邦勤
  • 4篇孔维嵩
  • 3篇喻永贵
  • 1篇吴云
  • 1篇李应红
  • 1篇刘嘉
  • 1篇李真
  • 1篇王哲

传媒

  • 2篇强激光与粒子...
  • 1篇高电压技术
  • 1篇空军工程大学...

年份

  • 2篇2012
  • 2篇2011
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
能量旁路组合发动机磁流体发电通道数值模拟被引量:3
2012年
利用简化的一维低磁雷诺数下磁流体动力学方程组,对理想分段法拉第型MHD发电通道开展了数值模拟研究,分析了电磁参数和通道几何参数的变化对MHD发电通道性能的影响。结果表明:MHD发电通道能够有效减小出口气流速度,降低总温,并提取出能量,但由于电磁作用的不可逆效应以及焦耳热的产生总压有所损失。磁场强度B、电导率σ的大小,反映了通道内电磁作用强度。适度扩张型通道能够抑制出口气流速度、静温和总温,并增强电磁作用效果。要使通道出口速度减小,总温和总压降低,能量提取率增加,可以增大磁场强度B或电导率σ;反之则反向调节。
程邦勤孔维嵩喻永贵孙权
关键词:能量旁路磁流体发电磁场电导率
介质阻挡放电等离子体与激波相互作用实验研究
2011年
主要针对介质阻挡放电等离子体改变激波系结构展开了实验研究。验证了介质阻挡放电等离子体气动激励能够对边界层施加影响,顺气流放电时能减小激波强度,逆气流放电时能增大激波强度。逆气流放电时,3组电极放电与4组电极放电比较,3组电极放电时压比更高。由于在该实验中放电区域比边界层小得多,介质阻挡放电产生的体积力远小于高速来流条件下的气动力,因此对激波的作用效果十分微弱。
喻永贵程邦勤孙权孔维嵩王哲
关键词:等离子体介质阻挡放电激波边界层超声速风洞
高压脉冲直流等离子体电源的研制及其放电特性被引量:5
2012年
为满足高超声速磁流体流动控制实验研究的需要,采用同步高压脉冲电离和直流维持放电技术,研制了一种适用于高超声速激波风洞实验系统的高压脉冲直流等离子体电源。首先进行了静止低气压条件下的放电特性研究。通过高速电荷耦合器件(charge coupled device,CCD)可以发现:初始时刻直流放电强烈,放电电流达到16A;随着电容储存能量的消耗,放电电流逐渐减小,放电强度缓慢减弱,直至完全消失,放电形状近似为一圆形。然后进行了高超声速气流中无磁场激励、磁流体(magnetohydrodynamics,MHD)逆气流减速激励和MHD顺气流加速激励条件下的放电特性研究,提出了用于高超声速激波风洞实验系统的MHD激励强度判定标准。研究结果表明:高超声速气流中施加磁场能够起到稳弧的作用,有磁场激励条件下的电源能量消耗约是无磁场激励条件下的3~4倍;MHD加速激励同MHD减速激励的功率相等,而MHD加速激励的电源能量消耗高于MHD减速激励的电源能量消耗。
孙权李应红程邦勤孔维嵩李真吴云
关键词:高超声速放电特性
边界层效应影响等离子体气动激励诱导激波机理
2011年
针对小型暂冲式超声速风洞进行的诱导激波实验结果,提出等离子体气动激励诱导激波的机理不仅取决于放电时产生的焦耳热效应,放电区域的边界层厚度也起到了决定性的作用的推论。为进一步验证此思想,在高超声速激波风洞进行了等离子体气动激励诱导激波的实验研究。结果表明,在边界层很薄的情况下,等离子体气动激励能够诱导出斜激波。分别阐述了两种实验条件下诱导激波的机理,证实了边界层效应在等离子体与激波相互作用中起到了决定性作用。
程邦勤孙权喻永贵孔维嵩刘嘉
关键词:边界层等离子体气动激励激波
共1页<1>
聚类工具0