二次曲线剖面升力体飞行器静稳定性分析

来源 :第八届全国流体力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:coffeedoly
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  基于气动参数优化方法得出的两种二次曲线剖面升力体外形,对其进行了初步的气动性能与稳定分析,主要为这两个外形的升阻比、升力系数、阻力系数和3个方向的单自由度静稳定分析。通过生成结构网格,使用CFD软件对两种外形进行了多个工况的计算,得出该飞行工况下的详细数据。通过轴向力,法向力,求得两外形的升阻比、升力系数、阻力系数的变化曲线;同时亦可求出该飞行状态下的气动压心位置。通过3个方向的力矩数据可求得各个方向力矩随不同攻角或偏航角的变化曲线,使用基本的静稳定导数分析方法,从而得出这两个外形的单自由度静稳定结果;由于坐标系选取的不同,所得静稳定导数正负号与某些参考资料所定义的不同,但从物理意义分析后,其分析结果为正确可用。所得结论为这两个外形均是纵向静稳定,航向静稳定,横向静不稳定。
其他文献
中温固体氧化物燃料电池(SOFC)有良好的应用前景.SOFC中的化学能直接转换成电能的效率主要决定于固体电解质材料的性能.研究双稀土掺杂Ce02 (DCO)中温电解质,同时考虑空间电荷效应和杂质阻塞效应,提出了一种表征空间电荷效应和杂质阻塞效应变化规律的理论方法[1-6].
会议
以超空泡横截面独立膨胀原理作为理论基础,针对水洞超空泡试验中不可避免的壁面影响问题,推导了水洞试验段压力环境下空泡形态的理论计算公式。与已有的无界流中空泡形态计算公式相比较,得到了试验段沿程压降对空泡形态的影响规律。基于所推导的公式,进一步分析了模型阻塞比对空泡形态的影响,给出了试验中实测空化数与原型空化数的理论换算方法。
鱼类通过摆尾运动实现高效的生物力学推进,此类问题可简化为翼型的振动运动。通过调整垂向运动与转动运动与来流形成的有效攻角可获得较大的推力,从而实现高效的仿生推进。当振动翼型处于波浪下方时,可利用波浪流的能量辅助推进。基于势流理论研究二维振动水翼在波浪中的推进性能。采用边界元及混合欧拉-拉格朗日方法,满足非线性自由表面边界条件,分析以一定速度航行的振动机翼在表面波下的非定常运动,计算振动翼的非线性波浪
在水下运动的航行体表面和水之间通入气体是航行体减阻增速的重要手段。本文利用霍普金森杆系统在水箱中进行了边界层通气的模拟实验,并采用VOF模型和修正的RNG k-ε湍流模型,对轴对称航行体的边界层通气进行了数值模拟,探究了减阻机理和阻力非定常演化的规律。。结果表明,边界层通气具有良好的减阻效果。实验与数值计算中航行体表面气层的发展过程吻合良好。航行体的摩擦阻力与壁面边界层内流体的密度,黏性和法向速度
采用基于半相对坐标系的操纵性计算方法对航行体回转特性进行了计算,通过量纲分析对主要影响参数进行分析,并将操纵性导数与常规潜艇进行了比较,分析新型航行体的操纵特性.采用隐式求解的VOF方法对新型航行体水面兴波特性进行研究,得到了航行体水面兴波特性的变化规律,可为同类型航行体水动力计算提供一定的参考.本文中翼身融合航行体可实现水下水面两种工作状态的切换,水下工作时其水平回转操纵性与垂直回转特性较传统潜
采用直接数值模拟方法(DNS),对马赫数为2.5的超声速燃烧室隔离段开展了研究.由于完整的隔离段DNS所需计算资源过于庞大,进行适当的简化是很有必要的.通过对计算区域大小、网格分辨率、网格分布等的比较分析,建立了计算模型,进而得到了燃烧室隔离段简化模型的DNS结果.然后,利用燃烧室隔离段简化模型的DNS结果,分析了隔离段的主要流动特征,探索了高雷诺数壁湍流的物理机理,着重考察了涡结构生成、耗散及分
大量的实验研究表明自由射流在传播过程中会形成典型的蘑菇型涡结构,由于其周期较短,很难通过实验测量手段来研究这种蘑菇型涡结构的演化及失稳机理.本文以OpenFOAM函数库为基础,发展了一个采用有限体积法离散的、基于密度求解、多组分输运的大涡模拟求解器astroFoam,构建了合适的计算模型和计算网格,采用氮气作为射流气体,对射流压力比NPR=5.60,7.47的欠膨胀声速射流进行了数值模拟,和纹影测
提出一种逆向射流的方式,可更为便捷地实现不同激波反射类型的转化。(1)结合激波极曲线,理论上确定了激波反射双解区的范围,即流场参数处于脱体条件鳐和von Neumann条件两者之间时,激波反射类型既可能为规则反射也可能为马赫反射。同时,对激波反射迟滞现象数值上进行了验证,即同一流场参数下,存在马赫反射也可能存在规则反射。(2)在尖楔前缘设置逆向射流,通过改变射流的大小,实现了两种激波反射类型的相互
通过环境友好型改性分子筛Cu-Ce/ZSM-5催化剂的优选,实现变参数(烟气成分、烟气温度和烟气流量等)条件下CO自持燃烧转化为CO2的目的。理化分析结果表明,铜系物种作为活性相富集并高度分散于分子筛的浅层及表面,铜元素以一价和二价形式存在,且随铜负载量的增加,分子筛表面铜离子所占比例增加;而铈系物种富集于分子筛表面呈团聚态,铈元素以三价和四价形式存在。铜离子是CO自持催化燃烧的活性位。随着催化剂
采用分离涡(DES)方法结合乙烯的简化机理数值研究乙烯/空气平面射流非预混燃烧过程,对乙烯/空气混合、初始点火及火焰形态等特性进行了讨论.采用基于误差传递的直接关系图法(DRGEP)对乙烯71组分/395步详细机理进行简化,获得了25组分/131步简化机理,并验证了简化机理的可靠性.同时,采用了分离涡(DES)方法以及涡耗散概念(EDC)模型模拟湍流火焰与燃烧,并与Yoo等人采用直接数值模拟(DN