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) |
Расчет коэффициента продольной силы
В расчете аэродинамических характеристик тело вращения сложной формы разбивается на отдельные элементы (см. рис.1) и определяются характеристики для каждого элемента. При этом учитывается влияние формы части тела, расположенного перед рассматриваемым элементом. В приближенном расчете коэффициентов аэродинамических сил, действующих на тело вращения при полете с малым углом атаки a используют связанную систему координат (см. рис. 2). Для тела вращения коэффициент продольной силы можно рассчитать по формуле:
где
4.1. Расчет коэффициента сопротивления трения.
Для приближенного расчета коэффициента сопротивления трения тел вращения может быть использован метод эквивалентной пластинки. Согласно методу
где Sтр- трущаяся поверхность тела; Sм- площадь Миделя.
где Для нахождения
при
Для ламинарного пограничного слоя:
-6- Для смешанного пограничного слоя:
Для турбулентного пограничного слоя:
Для ламинарного пограничного слоя
где
Отношение
где к=1.4 – коэффициент адиабатного расширения. Для окончательного расчета где
4.2. Расчет коэффициента волнового сопротивления
При обтекании тела вращения сверхзвуковым потоком на поверхности носовой части и конических частях устанавливается повышенное давление. Равнодействующая сил избыточного давления при
Для головной части, которая представляет собой конус со сферическим притуплением, значение коэффициента волнового сопротивления определяется следующим образом:
-7-
Для приближенного расчета аэродинамических характеристик усеченного конуса можно воспользоваться таблицами (см. таблицу №5 приложения, стр.20). По значениям
Коэффициент волнового сопротивления сферического притупления зависит от формы притупления и определяется соотношением:
где После подстановки всех найденных значений получим искомое значение для коэффициента волнового сопротивления.
4.3. Расчет коэффициента донного сопротивления.
Структура течения газа в окрестности донного среза характеризуется наличием отрыва пограничного слоя, возникновением хвостовых ударных волн, беспорядочным вихревым движением частиц в аэродинамическом следе. Это не дает возможности построить надежный теоретический метод определения коэффициента избыточного давления в точках поверхности дна. Поэтому в инженерных расчетах используют опытные данные и составленные на их основе эмпирические формулы. На донное разрежение наиболее сильно влияет число
При дозвуковых скоростях полета
-8-
После нахождения
-9-
5. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА НОРМАЛЬНОЙ СИЛЫ
Расчет коэффициента нормальной силы производится в связанной системе координат O1X1Y1Z1. Он необходим для дальнейшего расчета коэффициента подъемной силы
Y1
Щ J Х1
Xa Z1 Za Коэффициенты нормальной и подъемной силы связаны между собой соотношением:
Для определения
где a- угол атаки. Для определения
5.1. Расчет производной по углу атаки коэффициента нормальной силы для цилиндрических частей
При дозвуковых режимах полета, то есть при
-10-
где График функции
5.2. Расчет производной по углу атаки коэффициента нормальной силы для усеченных конусов
Для определения
При звуковых скоростях i=1,2,…n – указывает порядковый номер отдельных частей ЛА.
5.3. Расчет производной по углу атаки коэффициента нормальной силы для головной части
При приближенном расчете аэродинамических коэффициентов притупленного конуса при малых значениях отношения
При дозвуковых режимах полета для Коэффициент В случае сферического притупления
где
-11- В случае конического притупления
В случае плоского притупления
После расчета
-12-
6. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Дата добавления: 2015-05-08; Просмотров: 2153; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |