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临近空间风切变特性及其对飞行器的影响
Wind shear characteristics in near space and their impacts on air vehicle

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杨钧烽 1   肖存英 1 *   胡雄 1   程旋 1,2  
文摘 基于MERRA再分析资料的风场数据,根据数理统计理论,对酒泉(39.1°N, 98.5°E)上空临近空间的20~ 78 km的大气风场进行了风切变特征分析,并分析了临近空间风切变对飞行器的影响。研究表明,临近空间最多风向在1月和10月为西风,7月为东风,4月在50 km以下为西风,以上为东风; 99%概率最大风速在1月最大;最大风引起的风切变存在一定的高度范围。根据最大风和最小风给出了综合矢量风。此外发现临近空间风切变对飞行器产生的风攻角显著,对马赫数为3、5和8的飞行器产生风攻角在69 km最大,分别为8.5°、 5.1°和3.2°。
其他语种文摘 Based on the near-space wind field data from MERRA reanalysis data,the seasonal variation of atmospheric wind field at 20 -78 km is investigated. The characteristics of wind shear over Jiuquan (39.1°N, 98.5°E) are analyzed by the method of mathematical statistics. Moreover,the effect of wind shear on the near-space aircraft is studied. The results show that the wind in near space is eastward in January and October, westward in July,and eastward (westward) below (above) 50 km in April. The maximum wind speed occurs in January with 99% probability and the shear induced by the maximum wind has a certain height range. The synthetical wind vector is also given by the maximum wind and minimum wind. In addition,the wind attack angle of the near-space aircraft caused by the wind shear is significant. The wind attack angles for air vehicle with Mach numbers 3,5 and 8 are biggest at 69 km,which are 8.5°,5.1° and 3.2° respectively.
来源 北京航空航天大学学报 ,2019,45(1):57-65 【核心库】
DOI 10.13700/j.bh.1001-5965.2018.0175
关键词 临近空间 ; 风切变 ; 综合矢量风 ; 飞行器 ; 风攻角
地址

1. 中国科学院国家空间科学中心, 北京, 100190  

2. 中国科学院大学, 北京, 100049

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 1001-5965
学科 地球物理学;大气科学(气象学);航空;航天(宇宙航行)
基金 国家重点研发计划 ;  中国科学院战略性先导科技专项 ;  国家高分辨率对地观测青年基金 ;  中国科学院“十三五”信息化建设专项
文献收藏号 CSCD:6420366

参考文献 共 18 共1页

1.  肖存英. 临近空间38°N大气密度特性及建模技术. 北京航空航天大学学报,2017,43(9):1757-1765 被引 6    
2.  刘强. 平流层气球热动力学仿真. 北京航空航天大学学报,2013,39(12):1578-1583 被引 6    
3.  阎啸. 临近空间飞行器信息系统一体化载荷平台. 航空学报,2016,37(S1):127-132 被引 1    
4.  陈闽慷. 北半球高空大气参数波动对临近空间飞行热环境的影响. 科学通报,2017,62(13):1402-1409 被引 7    
5.  孙磊. 临近空间大气环境建模及其对飞行器影响. 指挥控制与仿真,2016,38(5):107-111 被引 4    
6.  Martyushey S G. Conjugate natural convection combined with surface thermal radiation in an air filled cavity with internal heat source. International Journal of Thermal Sciences,2014,76(2):51-67 被引 8    
7.  童靖宇. 临近空间环境及环境试验. 装备环境工程,2012,9(3):1-4 被引 5    
8.  陈凤贵. 临近空间环境及其影响分析. 装备环境工程,2013,10(4):71-75 被引 11    
9.  蔡明辉. 临近空间中子环境及其对电子设备的影响研究. 装备环境工程,2007,4(5):23-29 被引 4    
10.  Smith A K. Global dynamics of the MLT. Surveys in Geophysics,2012,33(6):1177-1230 被引 8    
11.  杨钧烽. 中国廊坊(39.4°N,116.7°E)中间层和低热层潮汐的季节变化. 地球物理学进展,2017,32(4):1501-1509 被引 1    
12.  郭文杰. 利用瑞利激光雷达观测北京地区上平流层地形重力波活动. 地球物理学报,2015,58(10):3481-3486 被引 5    
13.  Hale N. Operational experience with hypersonic flight of the space shuttle. AIAA/AAAF 11th International Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference,2002:175259 被引 1    
14.  郭建国. 临近空间低动态飞行器控制研究综述. 航空学报,2014,35(2):320-331 被引 9    
15.  Rienecker M M. MERRA:NASA's modern-era retrospective analysis for research and applications. Journal of Climate,2011,24(14):3624-3648 被引 108    
16.  赵人濂. 风切变与运载火箭设计. 宇航学报,1998,19(2):105-108 被引 12    
17.  李锋. 临近空间太阳能飞行器横航向稳定性. 航空学报,2016,37(4):1148-1158 被引 4    
18.  刘海东. 高超声速飞行器全局有限时间姿态控制方法. 北京航空航天大学学报,2016,42(9):1864-1873 被引 4    
引证文献 3

1 刘一博 一种区域参考大气密度的建模与应用方法 北京航空航天大学学报,2019,45(10):2079-2088
被引 4

2 谭剑 面向Web科学可视化的临近空间数据视频化方法 北京航空航天大学学报,2020,46(4):712-723
被引 0 次

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