翼對身的干擾升力是指因流場速度與壓力分布發生改變而導致機身升力發生了變化,機身升力的變化量即為翼對身干擾升力。
基本介紹
- 中文名:翼對身干擾升力
- 學科:空氣動力學
- 產生原因:翼身干擾
- 影響因素:翼、身間相對位置、機身形狀等
- 套用:航空航天
翼對身的干擾升力是指因流場速度與壓力分布發生改變而導致機身升力發生了變化,機身升力的變化量即為翼對身干擾升力。
翼對身的干擾升力是指因流場速度與壓力分布發生改變而導致機身升力發生了變化,機身升力的變化量即為翼對身干擾升力。飛機的翼對身干擾繞機身氣流在機翼的影響下,方向發生變化,當機翼有升力時,機翼前面的機身部分處於上洗流中,在機翼...
因此,就升力來說,翼身之間的干擾是有利的。對於正常式布局、水平平置翼(或“+”型翼)的飛彈來說,全彈的升力可表示為 式中, 為單獨彈身的升力; 為尾翼的升力。工程上通常用升力係數來表述全彈的升力。在寫成升力係數表達式時...
外露翼升力是指翼身組合體中孤立外露機翼(不包括機身覆蓋部分)所產生的升力。定義 機身干擾下外露翼升力是指有機身干擾影響下的外露翼升力。外露翼升力 外露翼升力是指翼身組合體中孤立外露機翼(不包括機身覆蓋部分)所產生的升力。對於亞...
理論上,飛機的升力絕大部分是由機翼產生,尾翼通常產生負升力,飛機其他部分產生的升力很小,一般不考慮。但在機翼組合體中,機翼與機身存在相互干擾,改變升力值。翼身組合體 翼身組合體氣動布局,最早套用於太空梭。美國的可重複使用...
但是Nilesenl給出的是線化升力“干擾因子”,只適用於小攻角範圍。對於中等至大攻角範圍,由於體渦和翼渦產生的非線性升力之間的干擾目前尚無現成方法可循。雖然Niclscn最近提出了非線性干擾因子的概念,但他用的是數值解,沒有給出具體...
相對於傳統飛行器,升力體是一種完全不同的概念。它沒有常規飛行器的主要升力部件-機翼,而是用三維設計的翼身融合體來產生升力。這種設計可消除機身等部件所產生的附加阻力和機翼與機身間的干擾,從而有可能在較低的速度下獲得較高的...
其最主要作用是產生升力。機身(fuselage) 飛機上用來裝載人員、貨物、武器和機載設備的部件。它將機翼、尾翼、起落架等部件連成一個整體。尾翼是安裝在飛機尾部的一種裝置,可以增強飛行的穩定性。定義 翼身尾合體升力是指機翼、機身、...
這個力就是升力。升力的成因較複雜,因為要考慮實際流體的粘性、可壓縮性等諸多條件。大多用的是庫塔儒可夫斯基定理,它是工程師計算飛機升力最精確的方法。具體內容就是由繞翼環流導致升力,產生了上下壓力差,這個壓力差就是升力 (Y),...
這個力就是升力。舉力的成因較複雜,因為要考慮實際流體的粘性、可壓縮性等諸多條件。大多用的是庫塔儒可夫斯基定理,它是工程師計算飛機升力最精確的方法。具體內容就是由繞翼環流導致升力,產生了上下壓力差,這個壓力差就是升力(Y),舉...
在結構上,BWB以大大加寬的扁平筒體為基礎,機翼在翼根大大加厚,自然、圓滑地融入機體。內部結構依然有明確的機體、翼根和機翼,但外觀上渾然一體,機翼與機體沒有明顯的分界線,與飛翼很難區分。BWB的機翼依然是升力的重要來源,但特別...
而且由於模型不確定性和外部干擾存在,過渡階段的飛行控制具有很大的挑戰性。但是對升力翼多旋翼而言,其整個飛行階段都會受到旋翼推力和氣動力作用,所以可以認為升力翼多旋翼的整個飛行階段都處於過渡階段(懸停階段也會考慮氣動力,因為可能...
這樣情況下,旋翼上表面壓強小,下表面壓強大,在旋翼上下表面之間產生升力,由於直升機飛行時高度不變,下表面壓強大的空氣會向下方流動,形成下洗氣流。下洗干擾實質 下洗問題屬於干擾問題,但是它與翼身干擾不一樣,因為它是研究上游...
升力的不平衡導致上單翼構型產生穩定或恢復滾轉力矩。類似地,我們可以看出,對於下單翼構型,側滑誘發的滾轉力矩是不穩定的。如果機翼位於機身中部,則干擾效果很小,誘發的滾轉力矩基本為0。(4)機翼上反的影響 通常,機翼上反對橫向穩定...
後來經過一系列研究和對比,空氣動力學家們發現,上下兩層翼之間的距離(稱為翼隔)越大,相互間因干擾而造成的對飛機升力的影響就越小。風洞試驗表明,按當時的飛機設計水平,單翼機的最大舉阻比(Y/X)最大可達到17,而雙層翼飛機的...
在翼身結合處,當機身表面的氣流流向機翼前緣之前發生分離,形成一個馬蹄渦。對於翼型相對厚度較大的機翼,迎角a=0°就會產生上述分離。迎角增大,分離渦增強,分離範圍擴大。分離旋渦不但產生阻力,嚴重時對升力也有影響。機身對機翼的乾...
兩個機翼間存在氣動干擾,其中主要是前翼對後翼的氣動干擾使得後翼升力係數減小、阻力係數增大,從而使得全機焦點前移,無法得到理論結果,如圖1所示,圖1中△a為迎角的微小增量,可以認為機翼的氣動增量的方向和原來升力的方向沒有變化,...
綜合壓力分布和流態的分析可以看出,邊條在大迎角的增升作用除了邊條本身的升力以外,主要是邊條渦提高機翼的吸力,增加機翼外翼區附面層的能量,緩和機翼的分離。邊條渦與機翼渦的相互干擾增加了渦系的強度,推遲渦的破裂,進一步提高邊條...
波音737NG上的翼尖小翼與機翼圓滑對接,減少了不利氣動干擾的影響,同時略微外傾,更加有利於產生升力,號稱在長途航線上可以降低油耗4%。由於翼尖渦卷具有很大的橫向流動速度分量,小翼的縱向局部真實速度降低,容易進入失速,大大降低小翼...
在邊條翼和拐折翼上,邊條和內翼部分產生脫體渦,外翼部分仍為附著渦,稱為混合流型,起延緩失速的作用,但仍保持升力隨迎角線性變化的特性。複雜空氣動力干擾問題在有翼飛彈空氣動力方面,氣動干擾問題顯得比孤立部件更為重要。首先是彈...
翼載是決定飛機機動性能、爬升性能和起降性能的關鍵參數。[2]也是設計一架固定翼飛機時,最開始需要確定的參數之一。一般來說較小的翼載有利於提高機動性,而較大的翼載則有利於高速飛行和降低阻力。技術 從升力公式:其中:為升力係數...