КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Крыло с обратной стреловидностью
Для крыльев с обратной стреловидностью более несущей является корневая часть крыла. Там при увеличении углов атаки местное значение ограничивалось из-за их подверженности увеличивать угол закручивания Тогда как увеличение угла и, следовательно, к снижению вероятности возникновения этого явления. Чтобы бороться с явлением дивергенции на крыльях обратной стреловидности, надо увеличивать жесткость крыла, а это до применения композиционных материалов было связано с таким увеличением его массы, которое не компенсировало получаемого выигрыша в маневренных возможностях самолета. Применение же композиционных материалов со специальной укладкой волокон, создающей «подтягивающую» силу и моменты на уменьшение угла атаки при прогибе крыла, позволяет решить эту проблему, а также снизить затраты массы на обеспечение необходимой жесткости. Для крыльев обратной стреловидности нет необходимости в геометрической крутке на уменьшение углов атаки концевых профилей крыла (как у крыльев прямой стреловидности), а положительные углы крутки концов крыльев обратной стреловидности по абсолютной величине меньше, чем у крыльев прямой стреловидности, что обеспечивает им меньшее сопротивление в полете. Это объясняется тем, что для крыльев обратной стреловидности зона, где начинается срыв потока, смещается с концов крыла к корню. При этом поперечная и путевая устойчивость сохраняются до больших углов атаки, а опасность сваливания на крыло уменьшается. Концевой срыв отодвигается до утла атаки, большего соответствующего порядка 80°. Поэтому скоростные самолеты с крылом обратной стреловидности могут иметь более высокие, чем самолеты с крылом прямой стреловидности, маневренные характеристики на больших углах атаки и более высокий уровень безопасности полетов.
Рис.8 Рис.9
Малая скорость захода на посадку может быть достигнута без применения сложных средств механизации. Посадочная скорость может быть уменьшена на 20...25 %. Это делает перспективным применение крыльев обратной стреловидности на самолетах короткого взлета и посадки. Применение на самолетах крыльев обратной стреловидности может дать большую свободу при разработке компоновки самолета. Центроплан крыла обратной стреловидности находится позади центра масс самолета и не мешает размещению в фюзеляже пассажирского салона (на пассажирских самолетах) или отсека для сбрасываемых грузов (на самолетах военного назначения). На самолетах с крыльями обратной стреловидности легче удовлетворить требованию соблюдения правила площадей, что может обеспечить снижение волнового сопротивления на околозвуковых скоростях полета и уменьшить значение потребной тяги для такого полета. Однако малые критические скорости аэроупругой дивергенции Требуемые дополнительные затраты массы для устранения опасности дивергенции (увеличение прочности, а главное, жесткости металлического крыла) так велики, что сводили на нет все преимущества крыльев
Рис.10
На рисунке 10 показан рост массы крыла Применение композиционных материалов с определенной ориентацией волокон в конструкции обшивки крыльев обратной стреловидности (рис.8) вызывает закручивание крыла при его изгибе в полете на уменьшение углов атаки, что приводит к уменьшению нагрузок (подъемной силы), обусловленных аэроупругой деформацией крыла, и к резкому увеличению для крыльев обратной стреловидности значительно меньше, чем для крыла из алюминиевых сплавов (рис.9), и почти не зависят от угла стреловидности крыльев обратной стреловидности.
Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 1308; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |