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高岭

作品数:14 被引量:42H指数:5
供职机构:空军工程大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金陕西省自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
相关领域:理学动力工程及工程热物理航空宇航科学技术金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 9篇期刊文章
  • 3篇会议论文
  • 2篇专利

领域

  • 5篇理学
  • 4篇动力工程及工...
  • 4篇航空宇航科学...
  • 1篇金属学及工艺

主题

  • 10篇磁流体
  • 9篇等离子体
  • 5篇电离
  • 5篇超声速
  • 4篇电导
  • 4篇电导率
  • 3篇电容耦合
  • 3篇射频放电
  • 3篇法拉第
  • 2篇等离子体诊断
  • 2篇低气压
  • 2篇预紧
  • 2篇预紧力
  • 2篇水冷
  • 2篇线对称
  • 2篇螺栓
  • 2篇螺栓预紧
  • 2篇螺栓预紧力
  • 2篇冷却板
  • 2篇放电

机构

  • 14篇空军工程大学
  • 6篇西北工业大学
  • 1篇中国航天科工...
  • 1篇中国空气动力...
  • 1篇北京系统工程...
  • 1篇中国人民解放...
  • 1篇中国人民解放...

作者

  • 14篇李益文
  • 14篇高岭
  • 12篇张百灵
  • 10篇樊昊
  • 8篇王宇天
  • 6篇阳鹏宇
  • 3篇庄重
  • 2篇李玉琴
  • 2篇何国强
  • 2篇张磊
  • 2篇权宇
  • 1篇朱涛
  • 1篇王健
  • 1篇李应红
  • 1篇张义宁

传媒

  • 4篇推进技术
  • 2篇高电压技术
  • 2篇第八届全国流...
  • 1篇航空学报
  • 1篇航空动力学报
  • 1篇真空科学与技...
  • 1篇中国电机工程...

年份

  • 1篇2024
  • 1篇2022
  • 2篇2017
  • 4篇2016
  • 4篇2015
  • 2篇2014
14 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
一种水冷法拉第型磁流体发电装置
本发明涉及一种水冷法拉第型磁流体发电装置,主要由端部陶瓷、电极、电极间绝缘板、挡板、螺栓、冷却板、冷却水回路组成。端部陶瓷、电极、电极间绝缘板、挡板、螺栓、冷却板沿通道中心线对称设置。两块冷却板通过螺栓固定连接,在螺栓预...
李益文化为卓陈戈李玉琴高岭焦朝强
超声速气流非平衡电离及能量注入初步研究
为了复现高超声速飞行气流条件,提出一种基于电磁能量的磁流体加速风洞,针对气体电离及能量注入等磁流体加速风洞的核心问题,开展了非平衡电离及能量注入初步实验研究。结果表明采用电容耦合射频放电电离方式能够在超声速气流中产生非平...
李益文张百灵李应红樊昊高岭王宇天段成铎庄重张磊
关键词:高超声速风洞磁流体电导率等离子体
超声速非平衡电离磁流体动力技术实验系统被引量:3
2015年
介绍了超声速非平衡电离磁流体动力技术实验系统的设计思想和组成,设计、制作了马赫数为3.5的吸气式双喉道风洞,采用以陶瓷板为阻挡介质的电容耦合射频阻挡放电,实现了超声速流场中大体积、连续、稳定、均匀等离子体的产生.主要结论有:实验测试风洞稳定工作时间为18s,稳定运行时实验段静压为650Pa;电容耦合射频放电典型工作状态下,通过伏安诊断法测出超声速条件下等离子体的电导率为1.27×10-3S/m.
樊昊张百灵李益文阳鹏宇高岭张义宁
关键词:超声速磁流体
超声速非平衡电离磁流体流动控制试验和数值模拟被引量:5
2017年
为了开展磁流体(MHD)流动控制原理研究,建立了磁流体技术试验系统,采用电容耦合射频-直流组合放电对Ma=3.5气流进行电离,在磁场作用下产生顺/逆气流方向的洛伦兹力控制流场,采用试验段静压变化来监测磁流体流动控制效果,通过一维模型计算磁流体流动控制过程中流场变化情况,分析磁流体流动控制效果;通过添加电磁源项的Navier-Stokes方程耦合电势泊松方程建立了二维磁流体动力模型,对磁流体流动控制进行数值模拟研究。主要结论如下:在磁场约束下,电容耦合射频-直流组合放电能够在Ma=3.5流场中产生大体积均匀电流,电导率约0.015S/m;在焦耳热和洛伦兹力作用下,磁流体加速时静压升高了130Pa,减速时静压升高了200Pa;磁流体流动控制过程中,仅有不足10%的能量在磁流体通道内发生了作用;数值模拟结果显示,在试验条件下,加速时静压升高了128Pa,减速时静压升高了208Pa,与试验结果基本吻合。
李益文樊昊张百灵王宇天段成铎高岭庄重何国强
关键词:等离子体超声速电导率
基于均匀模型的低气压电容耦合射频放电特性研究被引量:7
2016年
针对磁流体流动控制技术对大体积、均匀放电等离子体的需要,开展了低气压下平板型电容耦合放电特性实验研究,并基于均匀射频放电模型,联立能量平衡方程建立诊断模型对等离子体参数进行诊断。结果表明:气压较低时,放电为α模式,整个放电空间发光较为均匀,当气压大于500 Pa时,放电转变为γ模式,在电极附近出现负辉光区,但负辉光区较厚占据了整个放电空间,随着气压增大,负辉光区、法拉第暗区厚度减小,并在放电区域中心出现明显正柱区,正柱区面积随负载功率的增大而增大;放电为γ模式时,电流将随负载功率增大而增大,而电压先不变后增大,并且转折点负载功率随着气压增大而增大;电子数密度ne随负载功率的增大线性增大,而电子温度T_e只是略有增大,约为5500 K(0.47 e V)。
王宇天张百灵李益文樊昊高岭庄重
关键词:等离子体诊断电子温度
分段法拉第磁流体发电通道流动特性数值模拟被引量:1
2016年
磁流体发电是解决以冲压发动机为动力的飞行器机载供电问题的有效途径。为了探究磁流体发电通道的内部流动情况和能量转化机理,针对分段法拉第型发电通道,结合实验设备设计参数,构建了低磁雷诺数条件下的磁流体五波模型,并运用二阶熵格式对其求解。通过分析四种不同情况,研究了分段法拉第型磁流体发电通道在不同实验条件下的流动特性。计算结果表明:磁作用数由0变为0.1时,通道出口处温度升高10.4%,出口速度降低27.7%,马赫数降低25%,磁作用数升高至1时,出口速度将降至临界声速,马赫数降为1,出口温度较基准态升高20.8%;通道能量转化率越高,通道内壁逆压梯度越大,流动在内壁上容易发生分离;负载系数为0.5时,通道出口速度相较于负载系数为0.8的情况,气流速度下降约11.7%,马赫数下降8%,通道将产生更多的焦耳热,能量转化率较高,但是电效率较低。通道在进行发电实验时,增大电磁作用强度,同时选择合适的外部负载,可以提高通道发电性能。
张百灵段成铎李益文高岭王宇天朱涛
关键词:冲压发动机磁流体发电通道流场特性数值模拟
低气压直流辉光放电数值模拟与实验研究被引量:11
2016年
为进一步探究低气压直流辉光放电机理,建立了基于局部平衡假设的2维直流辉光放电模型,研究了正常辉光向异常辉光放电的转变过程及其放电特性,并将异常辉光放电数值模拟结果与实验结果进行对比分析。结果表明,正常辉光放电时,在放电电压小幅增大的情况下,放电区域的扩大使放电电流增大,阴极位降区厚度减小,并出现明显的负辉光区。进一步增大放电电压,放电将覆盖整个阴极表面,可以明显区分出阴极位降区、负辉光区和正柱区,此时放电转变为异常辉光放电;放电电压为400 V时的阴极位降区电场强度高达3 200 V/cm。异常辉光放电、气压不变时,增大放电电压不会改变放电结构,但负辉光区的电子数密度增大使电流增大、放电增强;放电电压为400 V且气压在50-420 Pa之间时,放电电流将随气压的升高而增大。
张百灵王宇天李益文樊昊高岭段成铎
关键词:等离子体气体放电
高温磁流体动力技术实验系统设计与调试被引量:12
2015年
为了开展高温磁流体功率提取、磁流体加速、磁流体流动控制等磁流体动力技术实验,研制了基于高温燃气发生器的磁流体动力技术实验系统。介绍了高温磁流体动力技术实验系统的基本组成,设计思想及运行情况。燃气发生器采用航空煤油和气氧燃烧,产生最高温度可达3256K的高温燃气,通过添加辅助电离种子K2CO3,可以得到电导率为11.6S/m的导电流体;高温燃气经喷管的加速,在出口得到马赫数1.5的超声速导电流体;实验系统调试实现了15s以上稳定运行,表明具备了开展较长时间高温磁流体动力实验的能力。
高岭李益文张百灵阳鹏宇樊昊段成铎向波罗
关键词:高超声速热电离磁流体等离子体
磁流体掺混促进燃烧初步实验研究
2016年
为了有效控制污染物排放,降低航空对环境污染的影响,提出了一种磁流体掺混助燃技术。研制了磁流体掺混助燃实验系统,介绍了实验系统的基本组成,设计思想及运行情况。实验表明,利用等离子体能迅速点燃稀薄空气中的燃气;当线电极接通正极时,燃烧发生在以线电极为中心的扇形区域,当线电极接通负极时,燃烧只发生在线电极周围有限区域;在流场以及电磁场的综合作用下,可以使空气和燃气混合得更加均匀,增加空气和燃料的接触面积,使燃烧更充分,说明磁流体掺混技术起到了一定的减排效果。
高岭张百灵李益文阳鹏宇樊昊段成铎权宇王健
关键词:磁流体减排等离子体
磁流体发电高温燃气的产生与控制研究被引量:8
2017年
为探索磁流体发电技术在高超声速飞行器上的应用,研制了基于燃气发生器的高温燃气实验系统。介绍了燃烧工质的选取、工况的选择以及实验系统的调试机理、运行情况。结果表明,采用航空煤油做燃料,气氧做氧化剂,混合比为1.2~12的条件下满足温度大于2600K的要求;煤油流量作为基准值,通过调节氧气路孔板流量计前压力能很好地调节燃气发生器的温度;通过调试确定了系统运行的时序,并进行了燃烧温度为3278.5K的点火实验。电导率的测试实验表明,在燃气温度2750K的情况下,燃气电导率的平均值达到10S/m,峰值15S/m,满足磁流体发电的技术要求。
李益文张百灵高岭段成铎张磊王宇天何国强
关键词:磁流体发电磁流体等离子体
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