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马彩东

作品数:15 被引量:29H指数:3
供职机构:空军工程大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金陕西省自然科学基金更多>>
相关领域:航空宇航科学技术自动化与计算机技术兵器科学与技术理学更多>>

文献类型

  • 13篇期刊文章
  • 2篇专利

领域

  • 12篇航空宇航科学...
  • 2篇自动化与计算...
  • 1篇理学
  • 1篇兵器科学与技...

主题

  • 4篇数值模拟
  • 4篇值模拟
  • 3篇等离子体
  • 3篇压气机
  • 3篇失速
  • 2篇等高线
  • 2篇等高线法
  • 2篇等离子体流动...
  • 2篇旋流
  • 2篇阵列
  • 2篇声场
  • 2篇声源
  • 2篇频谱
  • 2篇频谱分析
  • 2篇奇异值
  • 2篇奇异值分解
  • 2篇轴流
  • 2篇轴流压气机
  • 2篇转子
  • 2篇传声

机构

  • 15篇空军工程大学
  • 2篇北京航空航天...
  • 1篇西安交通大学
  • 1篇西北工业大学
  • 1篇陕西师范大学
  • 1篇中国人民解放...

作者

  • 15篇马彩东
  • 5篇吴云
  • 4篇张志波
  • 4篇王如根
  • 3篇李应红
  • 2篇程礼
  • 2篇姚东野
  • 2篇程邦勤
  • 2篇李军
  • 2篇胡加国
  • 2篇代辉
  • 2篇梁涛
  • 2篇李仁康
  • 1篇杜军
  • 1篇王晓光
  • 1篇雷晓犇
  • 1篇夏钦斌
  • 1篇王小平
  • 1篇吴阳阳
  • 1篇李勇

传媒

  • 6篇推进技术
  • 1篇火力与指挥控...
  • 1篇高电压技术
  • 1篇航空动力学报
  • 1篇弹箭与制导学...
  • 1篇空军工程大学...
  • 1篇实验流体力学
  • 1篇航空工程进展

年份

  • 1篇2022
  • 1篇2021
  • 1篇2020
  • 1篇2019
  • 1篇2018
  • 4篇2017
  • 2篇2016
  • 2篇2015
  • 1篇2012
  • 1篇2010
15 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
不同偏转角对偏流板周围流场的影响被引量:11
2012年
不同偏转角条件下偏流板的流场特性存在较大的差异,为了确定适当的偏转角θ,文中采用流固耦合传热算法分别对θ为30°、45°、60°、75°时的流场特性进行数值模拟。结果表明:θ=45°时,偏流板周围的设备得到有效的保护。θ=30°时,尾喷管喷出的部分高温燃气经偏流板导流向偏流板后方流动对板后的设备产生影响。θ=60°、75°时,高温燃气回流对偏流板前的设备产生影响。因此45°为相对理想的偏转角度。
马彩东王如根孙彬彬
关键词:偏转角
单转子轴流压气机涡动力学失稳机理研究
2016年
为了研究单转子轴流压气机的涡动力学失稳机理,采用基于Shear Stress Transport(SST)湍流模型的尺度自适应雷诺平均/大涡(RANS/LES)混合模拟的方法对低速单转子轴流压气机进行了非定常数值模拟。研究结果表明:在设计转速3kr/min条件下,叶顶泄漏涡、二次泄漏涡以及诱导涡破碎引起的叶顶区域的堵塞是触发单转子轴流压气机内部流动失稳的主要因素。压气机由近堵塞工况点向小流量工况点逼近的过程中,叶顶泄漏涡轨迹与轴向的夹角由70°增加到76°,二次泄漏涡起始点位置前移加速叶顶泄漏涡向转子前缘移动。近失速工况点叶顶泄漏涡的轴向动量与主流的轴向动量之间存在一种平衡,叶顶泄漏涡稳定在转子前缘。压气机进一步节流主流的轴向动量减小,对叶顶泄漏涡轴向动量的抑制能力减弱,叶顶泄漏涡的位置不再稳定,诱发尖脉冲型失速先兆。
马彩东吴云张志波代辉
关键词:轴流压气机失速先兆数值模拟
诱饵干扰下无人机集群攻击阈值控制方法
2022年
针对诱饵干扰下无人机集群作战中的计算量爆炸,攻击阈值控制解算困难问题,给出了一种基于兰彻斯特方程和最优控制模型的无人机集群作战攻击阈值控制方法。从机载雷达的性能出发,建立作战双方兵力损耗的微分方程,从而构建改进兰彻斯特方程;以兰彻斯特方程为最优控制的状态方程,以无人机攻击阈值为控制变量,建立弹药约束下无人机集群空战的最优控制模型,并且证明一方剩余兵力的最大化等价于另一方剩余兵力的最小化;最后采用直接凸优化法对最优控制问题进行求解,并进行仿真验证。
王晓光王晓光雷晓犇杜军王小平马彩东
关键词:无人机最优控制兰彻斯特方程
翼身融合体旋流对单级轴流压气机性能影响的数值研究被引量:1
2020年
为探究翼身融合体(Hybrid wing body,HWB)飞机发动机进口旋流对压气机性能和稳定性的影响,利用数值模拟的方法探究了单级轴流压气机在HWB旋流作用下的气动响应,获得均匀进气条件和旋流进气条件下的压气机特性线和流场分布。结果表明,HWB旋流导致压气机增压能力和效率下降,失速点流量增加,在100%,90%和80%换算转速下,压比最大降低幅度分别为0.52%,0.42%,0.38%,峰值效率分别下降了4.93%,5.74%,6.14%,喘振流量分别增加了2.43%,5.4%,2.94%。研究发现,压气机稳定工作边界由最恶劣的进气旋流区域决定,压气机失稳是HWB旋流中的反向旋流导致转子叶尖进气攻角增大、气流在叶片前缘溢流造成的。
王加乐程邦勤冯路宁李军姚耀泽马彩东
关键词:翼身融合体稳定性数值模拟
射流角度对固定几何结构二元喷管气动喉道的影响被引量:6
2010年
采用基于雷诺平均的二维N-S方程和RNGκ-ε湍流模型的有限体积法,对在喷管喉道附近注入不同角度对称射流的二元矢量喷管全流场进行了数值研究。结果表明:射流与主流的总压比RSP越大,射流角度越接近0,°喷管有效喉道面积比越小。与无射流时相比,当射流缝处于喉道处,射流缝宽度为1 mm,射流角度为0,°RSP=1.0时,喷管相对喉道面积比可达到78.15%;保持RSP不变时,改变射流角度,喷管总压恢复系数、推力系数和射流流量基本保持不变;通过改变射流角度可以有效控制喷管的喉道面积。
郭飞飞王如根夏钦斌李勇马彩东
关键词:推力矢量射流
基于共振加强奇异值分解的声场模态分析方法
本发明公开了一种基于共振加强奇异值分解的声场模态分析技术。该技术基于声场模态叠加原理,将声场辐射问题分解为若干声场模态的提取和显示问题。首先在声场某些截面上采用传声器阵列同步测得时域声学信息,通过频谱分析初步确定声场的模...
程礼姚东野梁涛文璧马彩东
失速团动态演变特性试验被引量:3
2015年
对一台单级低速轴流压气机进行了节流特性试验,通过周向布置动态压力传感器测得了节流过程的动态压力信号,结合时域、频域及极坐标可视化的分析方法,研究了节流过程的失速团动态演变特性.结果表明:失速先兆类型为模态波失速先兆,其传播频率约为40%转子转动频率;压气机进入失速初期349.5r时周向形成两个失速团,360r时两个失速团合并为单个失速团,压气机进入深度失速时单个失速团重新分裂并在410r时稳定为两个失速团;压气机退出失速的过程中,665r时两个失速团重新合并为单个失速团,674.5r时压气机退出失速.
马彩东吴云张志波宗豪华李一帆
关键词:极坐标
静子开缝高度对高负荷两级风扇性能的影响被引量:3
2017年
为了研究静子开缝高度对高负荷风扇性能的影响,根据风扇的流动特点,设计了在第二级静子叶根处开缝的流动控制方案,并提出了多种不同缝隙高度的静子开缝方案,通过计算对采取各种方案下的流场进行了分析。研究表明,缝隙射流可阻断静子吸力面气流的径向流动,吹除缝隙出口后的低速气流,从而达到扩稳的目的,设计转速下方案A的风扇稳定工作范围扩大了7.1%;在不同工况下静子开缝对角区气流分离和流动损失均有一定的控制效果,而在堵塞工况下,由于静子通道内流动分离较小,开缝射流的优点没有得到充分体现;在所研究的范围内,当开缝高度较低时,缝隙射流对角区分离和流动损失的控制能力较弱,而开缝高度的增加对控制叶根角区气流分离有利,对控制较大叶高处吸力面的气流分离不利。
李仁康王如根何成胡加国马彩东马彩东黄丹青
关键词:高负荷风扇
单级环境静叶等离子体流动控制机理仿真研究
2016年
在轴流压气机等离子体扩稳研究中,针对单转子压气机流动控制的研究较多,而针对单级环境下静叶流动控制的研究却很少。采用静叶轮毂轴向等离子体激励方式,通过数值模拟方法研究单级环境下静叶流场特性,揭示轴流压气机静叶等离子体流动控制扩稳机理。结果表明:等离子体激励器的轴向位置对单级轴流压气机的扩稳效果影响显著,越靠近叶片前缘,扩稳效果越好;布置在静叶通道后半部的等离子体激励器无法提高压气机的稳定性,而在静叶前缘施加轴向等离子体激励时,近轮毂区气流被诱导加速,主流的轴向速度提高,有效抑制了静叶近轮毂区吸力面的流动分离,静叶近轮毂区的堵塞减小,使得单级轴流压气机的稳定性提高。
吴阳阳张耘玮马彩东
关键词:等离子体流动控制静叶数值模拟
转子叶尖端壁失速特性试验研究被引量:2
2015年
为了研究转子叶尖端壁的失速特性,对一台单级低速轴流压气机进行了节流特性试验,采用转子叶尖端壁弦向布置动态压力传感器的方法测得了整个节流过程的动态压力信号,并对其进行壁面压力谱分析及均方根压力脉动分析。结果表明:压气机逼近失速的过程中泄漏涡的轨迹及触发点的位置逐渐向转子前缘移动,失速时泄漏涡轨迹从邻近叶片通道的转子前缘溢出;压气机向深度失速逼近的过程中失速团的周向尺度增大,退出失速的过程中周向稳定为两个失速团,其周向尺度逐渐减小但失速团的转动频率保持不变约为30Hz,并在退出失速前3个转子周期两个失速团合并为单个失速团。
马彩东李应红吴云宗豪华张志波
关键词:轴流压气机转子
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