跨聲速飛行(transonic flight)飛行器以馬赫數(見飛行速度)為0.8~1.2的速度飛行。
基本介紹
- 中文名:跨聲速飛行
- 外文名:transonic flight
- 飛行速度為2:0.8~1.2
- 跨聲速飛行:不僅阻力劇增,耗油量大
- 飛行速度:以馬赫數為0.8~1.2的速度飛行
跨聲速飛行(transonic flight)飛行器以馬赫數(見飛行速度)為0.8~1.2的速度飛行。
跨聲速飛行(transonic flight)飛行器以馬赫數(見飛行速度)為0.8~1.2的速度飛行。...... 跨聲速飛行(transonic flight)飛行器以馬赫數(見飛行速度)為0.8~1....
跨音速飛行,又稱“跨聲速飛行”。是指從飛行器表面某一點出現超音速氣流到航空器的整體都在超音速流場中為止的飛行。從飛行速度講跨音速飛行的上限馬赫數大致為1....
以高亞聲速機翼繞流為例,亞聲速流場占據著外流場的絕大部分,只是在機翼表面附近有小塊的超聲速流場,並可能出現激波。 [3] 跨聲速飛行範圍是以機翼表面出現激波...
跨聲速機翼即跨音速機翼(Transonic wing)是指適用於跨聲速飛機飛行的機翼翼型,目前常用的跨音速機翼有超臨界翼型(supersonic airfoil profile)和尖峰翼型(peaky ...
按飛行速度分為五種情況:低速飛行(M<0.3)、亞聲速飛行(M=0.3~0.8)、跨聲速飛行(M=0.8~1.4)、超聲速飛行(M=1.4~5.0)、高超聲速飛行(M>5.0)。...
六、跨聲速飛行七、機翼後掠角八、面積率九、高超聲速飛行十、蒙皮受熱十一、小結第6章 飛機性能一、升阻比二、滑翔三、指示空速四、起飛性能...
按飛行速度分為五種情況:低速飛行(M<0.3)、亞聲速飛行(M=0.3~0.8)、跨聲速飛行(M=0.8~1.4)、超聲速飛行(M=1.4~5.0)、高超聲速飛行(M>5.0)。...
通常是指由某一特定亞音速馬赫數(例如0.8)到某一特定超音速馬赫數(例如1.3)。在這個範圍內飛行,稱跨音速飛行。 [1] 參考資料 1. 熊武一、周家法主編.《...
跨音速流的特點是在局部超音速區的下游出現激波,由於激波與附面層的相互作用而引起氣流分離。氣流因產生急劇壓縮、膨脹以及內摩擦而引起粘性應力、熱傳導等,使飛行...
按飛行速度分為五種情況:低速飛行(M<0.3)、亞聲速飛行(M=0.3~0.8)、跨聲速飛行(M=0.8~1.4)、超聲速飛行(M=1.4~5.0)、高超聲速飛行(M>5.0)。...
跨音速渦扇發動機三種發動機的比較 編輯 渦扇發動機 渦槳發動機的排氣速度太低,推力有限,同時影響飛機提高飛行速度,因此必需提高噴氣發動機的效率。發動機的效率包括熱...
亞跨音速風洞(Subsonic transonic wind tunnel)也叫亞跨聲速風洞,是指試驗段氣流馬赫數在0.4~1.4的風洞,包含有亞聲速風洞和跨聲速風洞。其中亞聲速風洞試驗段的...
跨音速翼型(transonic airfoil)是指適用於跨音速飛機飛行的機翼翼型,目前常用的跨音速翼型有超臨界翼型(supersonic airfoil profile)和尖峰翼型(peaky airfoil profile)...
跨超音速風洞(transonic-supersonic wind tunnel)也叫跨超聲速風洞,是指試驗段氣流馬赫數在0.8~5的風洞,包含有跨聲速風洞和超聲速風洞。其中跨聲速風洞試驗馬赫數...
飛機跨聲速飛行時,由於激波及邊界層相互作用引起的操縱面偏轉的單自由度顫振。嗡鳴套用學科 編輯 航空科技(一級學科),飛行器結構及其設計與強度理論(二級學科)詞條...
第二次世界大戰期間,對飛行器嘗試跨越聲速飛行遇到困難的稱為音障。在早期飛機的設 計中,由於對跨音速空氣動力學了解尚少,所以曾多次發生飛機試圖超越音速時解體...
另外,飛行器在到達跨聲速和超音速,飛行時,形成的激波,也是需要考慮的問題。 [2] F-14跨聲速飛行航空器套用發展 航空器的套用比較廣泛。在民用上,可完成貨運、...
操縱面嗡鳴實驗 操縱面嗡鳴是飛行器作跨聲速飛行時由於翼面上的激波、波後的邊界層分離和操縱面偏轉的相互作用而產生的單自由度不穩定運動。操縱面嗡鳴對馬赫數...
面積律(英文:area rule)是指在跨音速或超音速飛行時飛行器零升波阻力與飛行器橫截面積沿飛行器縱軸分布之間的關係。根據面積律,人們就有可能在設計飛行器時降低跨...
郭永懷和錢學森經過拼搏努力,不久就合作拿出了震驚世界的重要數論論文,首次提出了“上臨界馬赫數”概念並得到了實驗證實,為解決跨聲速飛行問題奠定了堅實的理論。此後...
在飛機作大迎角飛行時,特別容易發生尾翼抖振。在歷史上曾造成嚴重事故。機翼的抖振來自本身氣流的分離。在跨聲速範圍內,激波誘發的邊界層分離則是導致抖振的另一...
“變形飛機結構”項目首先集中研究機翼的變形技術,設計、製造和試驗能夠確保變形機翼在低速和跨聲速飛行中伸縮150%的部件及配件(例如作動器、連線件、子系統等)。該...
根據在高速風洞中對跨聲速氣動特性的研究結果改進了飛機設計,才實現了跨聲速飛行。隨後,面積律概念、超臨界翼型、有利干擾動力裝置布局等都是通過高速風洞試驗發展...
在配平狀態受到擾動時,飛機速度不應有非周期發散趨勢,在規定的配平速度變化範圍內俯仰操縱和位移隨速度變化是平滑的,而且局部梯度穩定(3級品質或跨聲速飛行時可以...
當代大型運輸機在跨聲速飛行時雷諾數已達60×106,一般飛機的飛行雷諾數也在(20~ 60)×106的範圍內。但目前世界上最大的跨聲速風洞,其試驗雷諾數僅達到10×106...