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目錄:
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第1章气动设计在飞行器研制中的地位
1.1飞行器研制对气动设计的需求
1.1.1气动设计的地位和作用
1.1.2 气动力学和气动设计的任务
1.2 飞行器设计与气动设计的关系
1.2.1飞行器设计要求
1.2.2 飞行器气动设计要求
1.3 空气动力学进步促进飞行器发展
1.3.1飞机诞生前后的早期时代
1.3.2 活塞螺旋桨飞机时代
1.3.3 喷气式飞机时代
1.3.4 气动性能日益增长的时代需求
1.4 空气动力学的分类和研究方法-
1.4.1 空气动力学的分类
1.4.2 空气动力学的研究方法
1.5飞行器研制不同阶段气动设计的主要内容
1.5.1飞行器的研制阶段
1.5.2 飞行器设计对空气动力学的要求
1.5.3飞行器设计三阶段的气动设计内容
思考题
第2章空气动力学的基本概念
2.1 流体属性
2.1.1连续介质概念
2.1.2 流体内部压强
2.1.3完全气体的状态方程
2.1.4气体的弹性和流动性
2.1.5流体的黏性
2.1.6 无黏气体
2.1.7 流体微团上的力
2.1.8 流体的静平衡方程
2.2 流体动力学基础
2.2.1 流场及其描述方法
2.2.2 流体微团的运动分析
2.2.3 质量方程
2.2.4运动方程
2.2.5 环量与涡
2.2.6 定常和非定常流
2.3飞行器绕流及其求解层次
2.3.1飞行器绕流
2.3.2 飞行器气动分析坐标系
2.3.3飞行器气动特性
2.3.4 飞行器气动分析方法
2.3.5 各气动力分析方法的关系和适用范围
思考题
第3章低速和亚声速部件空气动力学
3.1 机翼的几何特性
3.2 薄翼绕流的定常线化位流方程和边界条件
3.2.1线化位流方程
3.2.2亚声速绕流时薄翼的边界条件
3.2.3 线化压强系数
3.2.4 叠加原理
3.2.5 几种简单的二维位流及其叠加
3.3 不可压流中机翼的弯度问题
3.3.1 机翼的低速绕流图画和气动模型
3.3.2 升力面理论
3.3.3 升力线理论
3.3.4 工程分析法
3.4 不可压流中的机翼厚度问题
3.5 不同平面形状机翼的低速气动特性
3.5.1 后掠翼的低速气动特性
3.5.2 直机翼和后掠翼的失速特性
3.5.3 小展弦比机翼的低速气动特性
3.6 亚声速可压流中机翼的气动特性
3.6.1 戈泰特法则
3.6.2 普朗特-葛劳沃法则
3.6.3 机翼的气动特性
3.7 面元法分析实例
3.7.1轻型运动飞机
3.7.2 战斗机
思考题
……
第4章跨声速和超声速气动力基础
第5章跨声速和超声速部件气动力学
第6章细长旋成体的气动力特性
第7章高超声速流简介
第8章飞行器动设计内容概要
第9章飞行气动设计影响因素
附录
参考文献
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