Simulating Hypersonic Flows with Quantum Chemistry
革命性的超音速流动模拟:量子化学如何增强高速空气动力学超音速流动——以极高的马赫数、强大的冲击波和复杂的化学反应为特征——对计算建模和模拟提出了重大挑战。量子化学的最新进展为理解和预测控制这些流动的分子级过程开辟了新途径。本文探讨了如何将量子化学整合到超音速流动的模拟中,讨论了理论背景、计算技术以及弥合分子级反应与宏观气动热力学现象之间差距的持续挑战。通过将量子级见解与流体动力学模型相结合,研究人员旨在提高高速空气动力学预测的准确性,这对航天器设计、再入飞行器和未来的高超音速推进系统具有重要意义。高超音速流动模拟简介:高超音速流动状态(通常定义为马赫数大于 5 的流动)在各种航空航天应用中都会
Does the U.S. Military Really Need Hypersonic Missiles?
要点和总结:本文挑战了围绕高超音速武器的主流说法,认为它们的战略优势被夸大了。-虽然它们比巡航导弹快,但它们并不比弹道导弹快,并且面临重大的技术挑战,包括热管理、通信中断和机动性限制。-作者建议机动再入飞行器(MaRV)[…]美国军方真的需要高超音速导弹吗?首次出现在 19FortyFive 上。
AFNWC team supports ICBM test launch
一枚未携带武器的 LGM-30G 民兵 III 导弹配备一枚测试再入飞行器,于 10 月 29 日太平洋时间凌晨 12:27 从加利福尼亚州范登堡空军基地发射。民兵 III 导弹的再入飞行器载有测试仪器,飞行约 4,200 英里到达马绍尔群岛的夸贾林环礁。
F. E. Warren conducts Minuteman III missile test launch from Vandenberg
来自空军全球打击司令部的一支飞行员小组于 3 月 23 日从范登堡空军基地发射了一枚未携带武器的 LGM-30G 民兵 III 洲际弹道导弹,该导弹配备有测试再入飞行器。
AFGSC tests Minuteman III missile launch from Vandenberg AFB
来自蒙大拿州马尔姆斯特罗姆空军基地第 341 导弹联队的空军全球打击司令部飞行员团队;位于怀俄明州 F.E. 沃伦空军基地的第 90 战斗机中队和位于北达科他州迈诺特空军基地的第 91 战斗机中队于 2 月 5 日从加利福尼亚州范登堡空军基地发射了一枚未携带武器的民兵 III 洲际弹道导弹,该导弹配备有测试再入飞行器。