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) |
Внешние формы фюзеляжа
Внешние формы фюзеляжа определяются требованиями аэродинамики и назначением самолета. Поперечное сечение фюзеляжа может быть прямоугольным, круглым, овальным и комбинированным. Каждая из этих форм имеет свои преимущества и недостатки. В аэродинамическом отношении лучшим является круглый фюзеляж, так как по сравнению с другими он при одинаковом объеме имеет наименьшую поверхность, а следовательно, и наименьшее сопротивление трения. При среднем расположении крыла получается и малое сопротивление интерференции. Круглая форма целесообразна для герметизированных отсеков фюзеляжа, так как криволинейная обшивка имеет более высокие критические напряжения. К преимуществам прямоугольного фюзеляжа следует отнести большую простоту изготовления и возможность лучшего использования внутренних объемов для размещения пассажиров, грузов, оборудования и т.п. Основными формами поперечного сечения фюзеляжей современных самолетов являются круглая или комбинированная. При виде сбоку форма фюзеляжа, как правило, несимметричная. В носовой части размещается кабина пилота. У одноместных самолетов фонарь кабины выполняется в виде надстройки. Высота фонаря должна обеспечить требуемый обзор, а очертания его должны быть выбраны с учетом получения наименьшего сопротивления. У тяжелых самолетов габаритные размеры фюзеляжа позволяют вписать кабину пилота в обводы фюзеляжа, но для улучшения обзора передняя часть фонаря образует уступ. Форма хвостовой части фюзеляжа (рис.1) во многом определяется необходимостью размещения тех или иных грузов, агрегатов и т.п. Так, на рисунке1а показана форма фюзеляжа, в хвостовой части которого расположен турбореактивный двигатель, на рисунке 1б – форма фюзеляжа транспортного самолета, у которого для упрощения погрузки и разгрузки больших грузов (автомобилей, танков и т.п.) люк расположен в задней части фюзеляжа. Очертания хвостовой части фюзеляжа при виде сбоку выбираются из условий обеспечения посадочного угла атаки чтобы исключить его попадание в спутную струю крыла (рис.1в). При виде сверху фюзеляж имеет симметричную форму. У самолетов, летающих на больших околозвуковых и сверхзвуковых скоростях, фюзеляж в зоне сопряжения с ним крыла очень часто «поджат», т.е. выполняется с соблюдением «правила площадей» с целью получения наименьшего лобового сопротивления (рис.2).
Рис.1 Рис.2
Носовая часть фюзеляжей сверхзвуковых самолетов делается заостренной, с тем, чтобы обеспечить возникновение присоединённых косых скачков, дающих меньшее сопротивление. Кроме фонаря кабины пилота фюзеляж может иметь и ряд других надстроек: стрелковые башни, прицельные станции и т.д. Фюзеляж характеризуется следующими основными параметрами: - длиной - диаметром миделевого сечения - удлинением Площадь миделевого сечения фюзеляжа при выполнении требований размещения в нем кабин, агрегатов, грузов и т.п. должна быть минимальной. Для одноместных самолетов миделево сечение определяется либо размерами кабины пилота, либо размерами двигателя, если последний расположен в фюзеляже; для тяжелых самолетов – размерами пассажирской или грузовой кабины или размерами отсеков для размещения тех или иных агрегатов оборудования и т.п. Длина фюзеляжа определяется требованиями получения необходимого плеча горизонтального оперения, требованиями центровки и компоновки самолета. Большое влияние на лобовое сопротивление фюзеляжа оказывает его удлинение. Лобовое сопротивление фюзеляжа складывается из сопротивления трения, сопротивления давления и волнового сопротивления. При докритических скоростях полета большую часть лобового сопротивления составляет сопротивление трения, величина которого пропорциональна площади поверхности фюзеляжа. Поэтому увеличение длины фюзеляжа при заданной площади миделевого сечения, т.е. увеличение С точки зрения минимума лобового сопротивления желательно, чтобы удлинение фюзеляжей таких самолетов находилось в пределах При числах М > М* основную часть сопротивления фюзеляжа составляет волновое сопротивление. Увеличение удлинения фюзеляжа приводит к снижению волнового сопротивления. Поэтому для сверхзвуковых самолетов наиболее выгодным является удлинение К габаритным размерам фюзеляжа, его форме в поперечном сечении и при виде сбоку и в плане часто предъявляются противоречивые требования. Задача конструктора состоит в выборе оптимального варианта, наиболее полно отвечающего назначению самолета и обеспечивающего получение хороших аэродинамических характеристик.
Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 3700; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |