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) |
Траекторные углы 4 страница
Рис. 32.
Полагаем, что известно преобразование
Величина циркуляции при полностью потенциальном обтекании (пренебрежем толщиной вытеснения пограничного, слоя и толщиной спутной струи) как показано выше, для цилиндра равна
Подставляя (29) в (28) получаем
При этом угол α- угол атаки δ - эквивалентный угол, и учитывающий подъёмною силу от кривизны. Сопоставляя эту формулу (принимая в качестве
Получаем
Сравнение результатов данной теории с экспериментом приведено на
В полученных формулах величина
Чем больше кривизна, тем больше подъёмная сила (теоретически), но тем сильнее сказываются вязкие эффекты, срыв потока в задней части профиля, тем больше сопротивление
Величина Расчёт и построение зависимости Для приближённого построения зависимости
Рис. 34. Значения Для приближённого определения С
Рис. 35. Как видно из рис. 35. на практике зависимость Величина Взлёт Посадка Крейсерский полёт
Угол атаки, при котором подъемная сила достигает максимального значения, называется критическим углом атаки Падение подъемной силы на закритических углах атаки объясняется срывом пограничного слоя с верхней поверхности профиля.
Рис. 36. Обтекание профиля крыла на больших углах атаки
Вследствие положительного градиента давления на диффузорном участке профиля на верхней поверхности происходит отрыв турбулентного слоя в задней точке отрыва, что также ведет к падению Следовательно, при небольших числах Для тонких профилей с
Для большинства современных профилей значение Определённые таким образом величины
Пути увеличения Основным направлением увеличения На крейсерских режимах, где относительная кривизна профиля и её распределение по хорде определяются требованиями При взлетно-посадочных режимах, когда требования к величине аэродинамического качества значительно слабее, чем при крейсерских режимах (например,
Механизация крыла даёт большое дополнительное сопротивление, а поэтому углы отклонения механизации при взлёте меньше, чем при посадке, т.к. нужно обеспечить меньшее сопротивление, в связи с тем, что взлёт идет с увеличением скорости и высоты в отличие от посадки. Механизация крыла воздействует на обтекание по трем направлениям: 1) "отодвигает" срыв потока на большие угла атаки и большие значения
Рис. 37.
Аналогичный эффект дает выдув на верхнюю поверхность крыла воздуха из щелей, подаваемого от специального компрессора (рис.29). Такой способ выгоднее, так как не происходит потери
Рис. 38.
Места расположения щелей определяются распределением давления по верхней поверхности. Типичный вид его при больших углах атаки представлен на рис. 39. Характерным является значительный пик разряжения в носовой части и два ярко выраженных участка с повышенным положительным градиентом давления. Как показано выше, именно на этих участках возможно зарождение срыва потока. Энергичная струя, вытекающая из щелей, воздействует на те зоны профиля, где
Рис. 39. Распределение давления и расположения щелей
В крейсерском полете 3) Увеличение площади крыла за счет выдвижения элементов механизации.
Формы сечений основных типов механизации и сравнение их эффективности представлены в табл. №1. Примерные компоновки крыла c механизацией некоторых пассажирских самолетов приведены на рис. 4 - 7. Таблица № 1 [1];[5];[6]
Примечания: 1) Табличные значения соответствуют крылу:
2) Методика расчета
Энергетические методы увеличения
.
Энергетические методы
Обдув крыла струей двигателей
Обдув снизу
Дата добавления: 2015-05-23; Просмотров: 282; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |