后掠翼与空气动力特性(一)
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空气动力学复习一.大气物理构成成分:主要是氮气和氧气;按体积计算:氮气约78%;氧气约21%;其它约1%。
物理参数:温度、压力、密度;与飞行有关的其它参数:粘性、压缩性、湿度、音速;1.密度单位:公斤/平方米;大气密度随高度的变化规律:高度升高,密度下降;近似指数变化;2.温度单位:摄氏温度C、华氏温度F、绝对温度K;不同温度单位的对应公式:C=(F-32)*5/9; K=C+273.15大气温度与高度的关系,对流层每上升1000M,温度下降6.5摄氏度。
3.大气压力单位:毫米汞柱,帕,平方英寸磅,平方厘米千克,国际计量单位:帕.海平面15摄氏度时的大气压力:几种表示单位,数值;29.92inHg,760mmHg,1013.25hPa,14.6959psi,1.03323kg/cm2.4.粘性:特性;流体内两个流层接触面上或流体与物体接触面上产生相互粘滞和牵扯的力。
大气粘性主要是由于大气中各种气体分子不规则运动造成的.气体的粘度系数随温度升高而增大;没有粘性的流体称为理想流体。
5.可压缩性:一定量的空气在压力或温度变化时,其体积和密度发生变化的特性;6.湿度:相对湿度:大气中所含水蒸汽的量与同温度下大气能含有的水蒸气最大量之比。
温度越高,能含有的最大量越大,露点温度:大气中相对湿度为100%时的温度;7.音速:在同一介质中,音速的速度只与介质的温度有关;大气中的音速:V=20.1(T)1/2 M/S从地球表面到外层空间。
气层依次是:对流层、平流层、中间层、电离层和散逸层;对流层的高度:极地8KM,中纬度11KM,赤道12KM.二、空气动力学1基本概念1.1相对运动原理:1.2.连续性假设:1.3.流场、定流场、非定流场:流场:流体流动所占据的空间;定常流:流动微团流过时的流动参数(速度、压力、温度、密度等)不随时间变化的流动;非定常流:流动微团流过时的流动参数(速度、压力、温度、密度等)随时间变化的流动;与之对应的流场称为定流场和非定流场。
后掠翼飞机后掠翼飞机是一种具有特殊机翼形状的飞行器。
它的设计独特,具有许多优点,可以应对不同的飞行任务。
在本文中,我们将探讨后掠翼飞机的原理、应用以及其带来的影响。
首先,让我们来了解一下后掠翼飞机的基本原理。
后掠翼是指机翼的后缘线向后倾斜。
这种设计可以减小气动阻力、增加升力,并改善飞行的稳定性。
当飞机在飞行过程中,空气流过后掠翼,会形成一种后掠角效应,使得飞机产生向上的升力。
这种设计可以提高飞机的机动性能和低速操纵特性。
后掠翼飞机的应用非常广泛。
首先,由于后掠翼设计的特殊性,后掠翼飞机通常具有较高的飞行速度。
这使得它们非常适用于高速飞行任务,比如战斗机、侦察机等。
后掠翼飞机还能够在低速情况下保持较好的操纵性能,这使得它们也常用于民航飞机和商业航空领域。
其次,后掠翼飞机的设计还可以减小飞机的结构重量。
后掠翼设计可以减小机翼的厚度和展弦比,使得机翼更加轻盈。
这种设计在军用领域尤其重要,因为它可以使得飞机具备更好的携带能力和作战性能。
除了上述优点,后掠翼飞机的设计还可以减小飞机的雷达反射面积。
由于机翼后掠角度的存在,飞机在雷达波照射下的反射面积会相对较小,使得飞机更难被敌对雷达探测到。
这为隐形战斗机的设计提供了重要的技术基础。
然而,后掠翼飞机也存在一些挑战和局限性。
首先,后掠翼飞机的设计复杂度较高,需要考虑多个因素的影响,包括机翼后掠角度、机翼形状、机身和机翼的结构等。
这在设计和制造过程中可能增加成本和时间。
此外,后掠翼飞机在低速情况下的性能可能会受到一定的影响。
由于后掠翼飞机的机翼形状,当飞机在低速飞行或起降时,气动特性可能发生变化,使得飞机的飞行稳定性降低。
因此,在低速飞行任务中,后掠翼飞机可能需要采取其他措施来保持飞行的稳定性。
总结起来,后掠翼飞机是一种具有特殊机翼形状的飞行器,具有许多优点和应用。
它可以提高飞机的机动性能、降低结构重量、减小雷达反射面积,并被广泛用于军用和民用领域。
然而,后掠翼飞机的设计复杂度较高,并在低速飞行任务中可能存在局限性。
可变形飞行器机翼两种变后掠方式及其气动特性机理陈钱;白鹏;李锋【摘要】为了探索可变形飞行器机翼以不同方式变后掠时的气动特性差异及其物理机理,对旋转变后掠和剪切变后掠翼身组合体进行了宽广速域的绕流流场数值模拟,并对其气动特性与机理进行了分析.计算中,采用粘性可压缩流动的数值模拟方法和三棱柱四面体的非结构结构混合网格.结果表明:剪切变后掠具有优于旋转变后掠的特性,前者在宽广的速域内均具有显著优越的升阻比和阻力,主要原因在于不同变后掠方式所引起的流场结构的显著差异.%In order to explore the methods of morphing aircraft variable-sweep and their aerodynamic characteristics, numerical simulation of the flow fields of a rotating variable-sweep wing-body and a shearing variable-sweep wing-body was conducted, and the aerodynamic characteristics and its mechanism were analyzed. Numerical simulation method of viscous compressible flow and hybrid grid of prism-hexahedron were used. The results demonstrate that: shearing variable-sweep has better characteristics than rotating variable-sweep in that the former has better lift-to-drag ratio and drag when flying at a speed in the range from M∞ 0. 3 to M∞ 0. 8, and the main reason is distinct flow field structure caused by the different variable-sweep methods.【期刊名称】《空气动力学学报》【年(卷),期】2012(030)005【总页数】6页(P658-663)【关键词】变形飞机;变后掠;旋转变后掠;剪切变后掠;气动效率;诱导阻力【作者】陈钱;白鹏;李锋【作者单位】中国航天空气动力技术研究院,北京 100074;中国航天空气动力技术研究院,北京 100074;中国航天空气动力技术研究院,北京 100074【正文语种】中文【中图分类】V211.30 引言现代可变形飞行器是近年来迅速兴起的一类新飞行器[1]。
旋翼的空气动力特点(1)产生向上的升力用来克服直升机的重力。
即使直升机的发动机空中停车时,驾驶员可通过操纵旋翼使其自转,仍可产生一定升力,减缓直升机下降趋势。
(2)产生向前的水平分力克服空气阻力使直升机前进,类似于飞机上推进器的作用(例如螺旋桨或喷气发动机)。
(3)产生其他分力及力矩对直升机;进行控制或机动飞行,类似于飞机上各操纵面的作用。
旋翼由数片桨叶及一个桨毂组成。
工作时,桨叶与空气作相对运动,产生空气动力;桨毂则是用来连接桨叶和旋翼轴,以转动旋翼。
桨叶一般通过铰接方式与桨毂连接。
旋翼的运动与固定翼飞机机翼的不,因为旋翼的桨叶除了随直升机一同作直线或曲线动外,还要绕旋翼轴旋转,因此桨叶空气动力现象要比机翼的复杂得多。
先来考察一下旋翼的轴向直线运动这就是直升机垂直飞行时旋翼工作的情况,它相当于飞机上螺旋桨的情况。
由于两者技术要求不同,旋翼的直径大且转速小;螺旋桨的直径小而转速大。
在分析、设计上就有所区别设一旋冀,桨叶片数为k,以恒定角速度Ω 绕轴旋转,并以速度Vo沿旋转轴作直线运动。
如果在想象中用一中心轴线与旋翼轴重合,而半径为r的圆柱面把桨叶裁开(参阅图2,1—3),并将这圆柱面展开成平面,就得到桨叶剖面。
既然这时桨叶包括旋转运动和直线运动,对于叶剖面来说,应有用向速度(等于Ωr)和垂直于旋转平面的速度(等于Vo),而合速度是两者的矢量和。
显然可以看出(如图2.1—3),用不同半径的圆柱面所截出来的各个桨叶剖面,他们的合速度是不同的:大小不同,方向也不相同。
如果再考虑到由于桨叶运动所激起的附加气流速度(诱导速度) ),那么桨叶各个剖面与空气之间的相对速度就更加不同。
与机翼相比较,这就是桨叶工作条件复杂,对它的分析比较麻烦的原因所在。
旋翼拉力产生的滑流理论现以直升机处于垂直上升状态为例,应用滑流理论说明旋翼拉力产生的原因。
此时,将流过旋翼的空气,或正确地说,受到旋翼作用的气流,整个地看做一根光滑流管加以单独处理。