Tanulmány flow airfoil

Annak vizsgálatára, az áramlás körül airfoil, tekintet nélkül annak nagysága, azaz a végtelen span szárny. Kitalálni, hogyan lehet megváltoztatni a profil kép az áramlás, ha változtatni az állásszög. A tanulmány a három mód - szubszonikus futópálya, szubszonikus sebességtartó és szuperszonikus repülés. Határozzuk meg a lift, és húzza ható erő a szárny. Construct poláris szárny.

Szárnyprofil - szárnyprofil síkjával párhuzamos szimmetriasíkjában sík (keresztmetszete A-A). Néha egy profil megérteni merőleges keresztmetszet az elülső vagy a hátsó széle a szárny (keresztmetszet B-B).

Gerinchúr profilyab - szegmens összekötő legkülső pontján a profil.

Swipe krylal - síkok közötti távolság síkjával párhuzamosan a szimmetria és a kapcsolódó végek szárny.

Központi (root) hordab0 - akkord szimmetriasíkjuk.

A Sweep szöget a vezető kromkeχPK - közötti szög érintő vonal az élvonalban, és merőleges síkban egy központi húrt.

Amint azt az előző munka, a teljes aerodinamikai erőt R bontjuk emelő erő Y és az erő a rezisztencia X:

Felhajtóerő és a húzóerő határozza meg ugyanazt a formulát:

ahol CY és a CX - együtthatók felvonó és súrlódási erők, ill;

ρ - levegő sűrűsége;

V - sebessége a test képest a levegő;

S - a tényleges terület a test.

A vizsgálatok rendszerint kezelni nem erők Y és X és azok együtthatók CY és a CX.

Tekintsük az áramlás körül az ostya légáramlást:

Ha a beállított lemez mentén az áramlás (támadási szög nulla), a pakolás lesz szimmetrikus. Ebben az esetben a levegő áramlását nem deformálódik, és a lemez emelő Y jelentése nulla. X ellenállás minimális, de nem nulla. Ez lesz súrlódás hozza létre a levegő molekulák felszínén az ostya. Teljesítsd minimális aerodinamikai erőt R, és egybeesik az ellenállási erő X.

Kezdjük egy kis elhajlás lemezek. Due kaszálás áramlás azonnal megjelenik emelje Y. X kis ellenállás növekszik a növekvő keresztmetszetű a lemez áramlásához képest.

Tanulmány flow airfoil

A fokozatos növekedése a állásszög és növelje az áramlás a ferde növeli az emelési erő. Nyilvánvaló, hogy az ellenállás is növekszik. Meg kell jegyezni, hogy az emelő erő növekszik, sokkal gyorsabban alacsony állásszögekre, mint az ellenállás.

Tanulmány flow airfoil

Tanulmány flow airfoil

Mivel az állásszög a légáram egyre nehezebbé válik, hogy körülfolyja a lemezt. Felhajtóerő, miközben továbbra is növekszik, de lassabban, mint korábban. Az ellenállás azonban egyre gyorsabban és gyorsabban, fokozatosan előzés növekedés lift. Ennek eredményeként, a teljes aerodinamikai erő R kezd hajolni vissza.

Tanulmány flow airfoil

Hirtelen a kép drámaian megváltozik. Air folyamok nem képesek simán folyni felső felülete fölött a lemez. A lemez képződött erőteljes örvény. Emelőerő meredeken csökken, és az ellenállás növekszik. Ezt a jelenséget nevezik aerodinamikai istálló. „Letépte” szárny megszűnik a játékszert. Ez megszűnik repülni, és kezd

Megmutatjuk a függőség együttható emelőerő CX CY ellenállás az állásszög α a grafikonokon.

Tanulmány flow airfoil
Tanulmány flow airfoil

Keverjük össze a kapott két grafikonok egy. Az abszcissza értékei ellenállási együttható CX. és a függőleges tengelyen - felhajtóerő-tényező CY.

Tanulmány flow airfoil

A kapott görbe az úgynevezett poláris SZÁRNYAK - fő grafikon, amely a repülő jellemzőit a szárny. Felrajzolva az értékeket a koordinátatengelyeken CY lift és súrlódási tényezőkkel CX. Ez a grafikon azt mutatja, a nagysága és iránya cselekvés teljes aerodinamikai erő R.

Ha feltételezzük, hogy a levegő áramlását mentén mozgó CX-tengely balról jobbra, és a nyomás középpontja (alkalmazási ponttól a teljes aerodinamikai erő) található központjában koordinátákat, mind a szögek a támadási teljes aerodinamikai erők bontott korábban megy a származási, hogy a pont Polars megfelelő egy adott szögben a támadás. A poláris könnyű megkülönböztetni a három jellemző pontok és a hozzájuk tartozó állásszögekre: a nehéz gazdasági és a legelőnyösebb.

A kritikus állásszög - a támadási szög, amelyen túl az áramlási elválasztás történik. Így CY maximális és a repülőgép tartható a levegőben a lehető legkisebb sebességgel. Ez akkor hasznos, amikor leszállás. Lásd (3) ábrákon.

Gazdaságos állásszög - a állásszög, amelynél a szárny légellenállás minimalizálható. Ha a gazdasági szárny állásszög, akkor mozog a maximális sebesség.

A legelőnyösebb állásszög - a állásszög, amelynél az arány a együtthatók lift és CY / CX maximális ellenállás. Ebben az esetben az elhajlás szöge aerodinamikai erőt légáramlás irányát maximális. Amikor telepíti a szárny állászög legelőnyösebb fly legtávolabb.

Aerodinamikai szárny minőségű - ez az arány CY / CX együtthatók telepítés során a legelőnyösebb szárnya állásszög.

Az, hogy a teljesítmény

Válogatás a szárny profil:

Az összegyűjtött az alapja a körülbelül 1600 különböző szárny profilokat. Minden egyes profil megvan a rajzot (a formátumban * .gif) és egy asztal a koordinátáit a felső és az alsó profil (a formátumban * .dat). A bázis a nyilvánosság, hogy folyamatosan frissítik. Ezen kívül vannak linkek más szakaszainak a könyvtár ezen az oldalon.

Válassza ki a profilt, és töltse le a * .dat fájlt a számítógépére.

Szerkesztése * .dat fájlt a koordinátákat a profil:

Mielőtt importálni a fájlt a koordinátákat a profil a SW, akkor korrigálni kell a Microsoft Excel. De ha a fájl megnyitásakor közvetlenül Excel, akkor minden koordináták megjelennek ugyanabban az oszlopban.

Tanulmány flow airfoil

Amire szükségünk van, hogy X és Y koordináták profilja volt a különböző oszlopok.

Ezért először indul el az Excel, majd nyissa meg a mi * .dat fájlt. A legördülő listában válassza ki a „Minden fájl”. A varázslóban az adatformátum szöveg azt jelzi, - egy elválasztó karaktert „Space”.

Tanulmány flow airfoil
Tanulmány flow airfoil

Most az X és Y koordinátáit minden egyes oszlop:

Tanulmány flow airfoil

Most törölje a sort a szövegben 1, 2. sor a külső adatokat, és egy üres sor 3. Ezután áttekinti a koordinátákat és távolítsa el az üres sorokat, ha elérhető.

Tovább egy harmadik oszlop a koordináta Z. Ebben az oszlopban az összes sejteket nullákkal töltjük fel.

És eltolja az egész táblázatot, hogy a bal oldalon.

Szerkesztette * .dat fájlt kell kinéznie:

Tanulmány flow airfoil

A fájl mentése szöveges fájlként (tabulátorral tagolt).

Hozzon létre egy profilt a SW:

Az SW létre egy új rész.

Futtasd a „görbe pontokon keresztül az XYZ” a fül „Elements”.

Tanulmány flow airfoil

Kattintson az OK gombra, és beilleszti a dokumentum profil görbe szárny.

Ha figyelmeztetés adott ki, hogy a görbe metszi saját magát (lehetséges, hogy egyes szakaszok), akkor kézzel kell szerkeszteni a fájlt az Excel, hogy távolítsa el az önálló kereszteződés.

Most a görbe szeretne konvertálni egy vázlatot. Ehhez hozzon létre egy vázlatot a síkja előtt:

Futtasd a „átalakítása objektumok” lap „Design”, és mint egy elem átalakító jelzik a görbe profilt.

Mivel a kezdeti görbéje nagyon kis méretű (akkord profil csak 1 mm!), Akkor használd a „Scale tárgyak” egyre profilja ezerszer, hogy az érték az aerodinamikai erők többé-kevésbé megfelel a valóságnak.

Zárja le a rajzot, és a parancs „extrudált Boss / Base” szorította vázlat testmodellé 1000 mm hosszú. Squeeze valójában bármilyen hosszúságú, mindegy, mi lesz megoldani a problémát a kétdimenziós áramlás.

Tanulmány flow airfoil

Érdesség modul Flow Simulation:

On kell végezni robbantási előállított profilt a három sebesség módokat: szubszonikus futópálya (50 m / s), szubszonikus Cruising (250 m / s) és a szuperszonikus (500 m / s) különböző szögekben támadás: -5 °, 0 °, 10 °, 20 °, 30 °, 40 °.

Meg kell építeni egy képet a keresztmetszet minden esetben, és meghatározzák a felvonót, és húzza ható erő a felhasználó profilját.

Ezért el kell végezni a számítást 18-szor a Flow Simulation és töltse ki az alábbi táblázat tartalmazza:

A forgatás a szárny az SW kerül végrehajtásra a parancs: „Move / Copy Bodies”.

Közös tervezési paraméterek: a probléma típusát (külső és kizárja a zárt üregek), a folyadék típusát (levegő, lamináris és turbulens áramlás, magas Mach szám szuperszonikus rendszer), a sebesség a tengely irányába HVH = 50, 250 és 500 m / s. A többi marad az alapértelmezett.

Az ingatlan becsült terület jelzi a probléma típusát - 2D modellezés.

Határozza meg a számítás céljából - a felület, meg a jel átlagos sebesség az X és Y, valamint erők X és Y

Végül, a grafikont megszerkesztettük 6 - attól függően, hogy az emelő erő és a ellenállási erő Y X az állásszög α. 3, valamint a Polars szárny.

Mi a profil a szárny?

Mi az állásszög?

Mi a szárnyfesztávolsága?

A végső csomagolást Keresztirányú áramlási eltér a szárny végtelen span?

Mi egy húrt a szárny?

Mik a húrt a penge?

Hogyan állapítható meg, a felvonó és húzóerő (képlet)?

Hogyan parcellák CY és CX állásszögre α?

Mi a poláris a szárny?

Melyek a tipikus kifejezéseket a poláris?

Mik az aerodinamikai minősége a szárny?