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) |
Интерференция корпуса и несущей поверхности
Рассмотрим физическую картину взаимодействия корпуса и несущей поверхности, полагая, что поверхность расположена на его цилиндрической части по схеме среднеплана. Набегающий на тело поток можно представить как результат наложения друг на друга двух потоков: параллельного оси тела со скоростью
где
В бортовом сечении угол атаки Для учёта этого явления вводится коэффициент интерференции
Консоли несущей поверхности, в свою очередь, оказывают воздействие на обтекание корпуса, так как давление на верхней и нижней поверхностях консолей передаётся на соответствующие участки корпуса. В результате такого воздействия на корпусе образуется дополнительная подъёмная сила, которая учитывается введением коэффициента интерференции
Часть корпуса, расположенная за несущей поверхностью, может попасть в зону влияния вихревой пелены, сходящей с поверхности, что вызовет уменьшение угла атаки на этом участке корпуса. Однако это влияние обычно оказывается не очень существенным. Если с качественной стороны явление интерференции между корпусом и несущей поверхностью представляется более или менее ясным, то количественная оценка этого явления получается весьма сложной и пока недостаточно разработанной. В настоящее время имеются приближённые методы расчёта коэффициентов интерференции, основанные на различных допущениях, однако большая часть результатов получена по теории тонкого тела [3, 6]. Согласно теории тонкого тела коэффициенты интерференции между корпусом и несущей поверхностью, расположенной по схеме среднеплана, определяются только относительным диаметром корпуса
Экспериментальными исследованиями установлено, что приведенные теоретические формулы дают наиболее достоверные результаты для несущей поверхности без сужения, т. е. при
На рис. 3.5 пунктирными линиями показаны значения коэффициентов интерференции при Теоретические формулы для коэффициентов интерференции получены для несущих поверхностей, установленных на бесконечно длинном цилиндре. Установка несущих поверхностей вблизи носовой части корпуса приводит к уменьшению коэффициентов интерференции. Для учёта этого обстоятельства вводится поправочный коэффициент
в зависимости от параметра Некоторые исследования [8] свидетельствуют о том, что на коэффициенты интерференции оказывает влияние вязкость среды. Это влияние выражается в увеличении эффективного радиуса корпуса на толщину вытеснения пограничного слоя, что приводит к увеличению коэффициентов интерференции. Это же приводит к уменьшению эффективной площади консолей, находящихся во внешнем потоке, что влечёт за собой уменьшение их подъёмной силы. Поэтому влиянием пограничного слоя на коэффициенты интерференции в большинстве случаев можно пренебречь. Влияние числа
Если длина хвостовой части корпуса, расположенной за бортовой хордой несущей поверхности, достаточно велика, то можно считать, что эта сила реализуется полностью (рис. 3.6, а). Однако если несущая поверхность расположена вблизи донного среза, то эта сила полностью реализоваться не может и с ростом числа Следует обратить внимание, что рисунок выполнен для более простой, так называемой плоской конфигурации.
В разных областях формулы имеют различный вид: при
при
при
где На некоторых ЛА задняя кромка вторых несущих поверхностей расположена за донным срезом (см. рис. 3.6, г и д), т. е. у них при
при
При дозвуковых скоростях следует принимать значения, вычисленные по формулам (3.38, а и б) при Границы между областями на рис. 3.7 указаны пунктирными линиями. Следует ещё раз заметить, что приведенные результаты получены для плоской конфигурации ЛА с прямыми линиями Маха. Учитывая введённые поправочные множители, выражения для определения коэффициентов интерференции корпуса и несущей поверхностью можно записать таким образом (
Производные по углу атаки от коэффициентов дополнительных подъёмных сил, возникших из-за интерференции, согласно формуле (3.7) теперь могут быть определены так (
где
Таким же образом определяются аналогичные производные от коэффициентов дополнительных продольных моментов:
где
где Величина Число
Дата добавления: 2014-12-26; Просмотров: 1222; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |