When You Do Your Best, Failure Is Great, So Don'T Give Up, Stick To The End
谢谢大家
荣幸这一路,与你同行
It'S An Honor To Walk With You All The Way
演讲人:XXXXXX 时 间:XX年XX月XX日
M
1 2
CM
Sl
2
式中 l--弦长。
(2-19)
因此,作用在桨叶截面上的气动力可表示为
升力、阻力、变距力矩三部分。
对于各个攻角值,存在某一特别的点C,该点的
气动力矩为零,称为压力中心。于是,作用在桨 叶截面上的气动力可表示为作用在压力中心上的 升力和阻力。压力中心于前缘点之间的位置可用 比值CP确定。
又汇合成两个
大涡流,卷相
叶尖内侧。
其后果便是,造成阻力增加,引起一诱导阻
力
Fdi
1 2
Cdi S
2
上述阻力系数变为:
(2-21)
Cd Cdo Cdl
(2-22)
式中,Cdo--无限翼展的阻力系数。 为得到同一的升力,攻角必须增加一个量φ,
故获得同样升力的新攻角为
i i0
(2-23)
有流体力学可知,当环量呈椭圆分布时, Cdi
第二节 桨叶的几何参数和空气动力特性
无论风力机的型式如何,桨叶都是至关重要的 部件。为了很好地理解它在控制能量转换中的作 用,必须知道某些空气动力学的基本知识。
先研究一静止的叶片,其承受的风速为ν,假 定风速方向与叶片横截面平行。
一、 翼 型 的 几 何 参 数 和 气 流 角
二、作用在运动桨叶是的气动力