航空航天概论第二章-ppt课件.ppt
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1、1 l基本概念与基本定理 l升力的产生机理与增生措施 l阻力的产生及减阻措施 l飞机的气动外形 l飞机的飞行性能 l飞机的稳定性与操纵性及其影响因素 l航天器飞行原理 22.1飞行环境飞行环境 l大气环境大气环境 根据大气中温度随高度的变化可将大气层划分为对流层、平流层、中间层、热层和散逸层 。1.对流层:对流层:大气中最低的一层,特点是其温度随高度增加而逐渐降低。(0 18公里)2.平流层:平流层:位于对流层的上面,特点是该层中的大气主要是水平方向流动,没有上下对流。(1850公里)3、中间层:、中间层:中间层为离地球50到80公里的一层。在该层内,气温随高度升高而下降,且空气有相当强烈的铅
2、垂方向的运动. 4.热层:热层:该层空气密度极小,由于空气直接受到太阳短波辐射,空气处于高度电离状态,温度又随高度增加而上升。(80800公里)5.散逸层:散逸层:散逸层是大气层的最外层。在此层内,空气极其稀薄,又远离地面,受地球引力很小,因而大气分子不断向星际空间逃逸。精品资料 你怎么称呼老师? 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点,你是否会认为老师的教学方法需要改进? 你所经历的课堂,是讲座式还是讨论式? 教师的教鞭 “不怕太阳晒,也不怕那风雨狂,只怕先生骂我笨,没有学问无颜见爹娘 ” “太阳当空照,花儿对我笑,小鸟说早早早”5大气对流层大气对流层6空间环境空间环境 l空间飞行环境主要是
3、指真空、电磁辐射、高能粒子辐射、等离子和微流星体等所形成的飞行环境。(空间飞行器处于地球磁场之外,因此容易受到太阳风等因素的影响)。7国际标准大气国际标准大气 l为了准确描述飞行器的飞行性能,必须建立一个统一的标准,即标准大气。l目前我国所采用的国际标准大气,是一种“模式大气”。它依据实测资料,用简化方程近似地表示大气温度、密度和压强等参数的平均铅垂分布,并将计算结果排列成表,形成国际标准大气表 。89大气的物理性质大气的物理性质 1、大气的状态参数和状态方程、大气的状态参数和状态方程 l大气的状态参数是指压强P、温度T和密度 这三个参数。它们之间的关系可以用气体状态方程表示,即P=RT。l航
4、空器在空中的飞行必须具备动力装置产生推力或拉力来克服前进的阻力 。l根据产生升力的基本原理不同,航空器分为轻于(或等于)同体积空气的航空器和重于同体积空气的航空器两大类。 10大气的物理性质大气的物理性质 2、连续性、连续性 l在研究飞行器和大气之间的相对运动时,气体分子之间的距离完全可以忽略不计,即把气体看成是连续的介质。这就是在空气动力学研究中常说的连续性假设 。11大气的物理性质大气的物理性质 3、粘性、粘性 l粘性粘性 大气的粘性力是相邻大气层之间相互运动时产生的牵扯作用力,即大气相邻流动层间出现滑动时产生的摩擦力,也叫做大气的内摩擦力 。l粘性与摩擦阻力粘性与摩擦阻力大气流过物体时产
5、生的摩擦阻力是与大气的粘性有关系的。因此飞机飞行时所产生的摩擦阻力与大气的粘性也有很大关系。 l理想流体理想流体通常把不考虑粘性的流体(即流体内摩擦系数趋于零的流体)称为理想流体或无粘流体 12大气的物理性质大气的物理性质 4、可压缩性、可压缩性 l流体是气体(如空气)和液体(如水)的统称 。l流体可压缩性是指流体的压强改变时其密度和体积也改变的性质 。 l当气流速度较小时,压强和密度变化很小,可以不考虑大气可压缩性的影响。但当大气流动的速度较高时,压强和速度的变化很明显,就必须考虑大气可压缩性 。13 (水和空气的压缩性不同) 一般认为液体是不可压缩的,气体是可压缩的14大气的物理性质大气的
6、物理性质 5、声速、声速l声速是指声波在物体中传播的速度 。l声速的大小和传播介质有关。在水中的声速大约为1440米/秒;而在海平面标准状态下,在空气中的声速仅为341米/秒。由此可知介质的可压缩性越大,声速越小(如空气);介质的可压缩性越小,声速越大(如水)。 15大气的物理性质大气的物理性质 6、马赫数、马赫数 马赫数Ma的定义为 式中v表示在一定高度下飞行器的飞行速度,a则表示该处的声速。 飞行器飞行速度越大,Ma就越大,飞行器前面的空气就压缩得越厉害。因此,Ma的大小可作为判断空气受到压缩程度的指标。vMaa16Ma与飞行器飞行速度的关系与飞行器飞行速度的关系 lMa0.4, 为低速飞
7、行; l 0.4Ma0.85, 为亚声速飞行; l0.85Ma1.3, 为跨声速飞行 ;l1.3Ma5.0, 为高超声速飞行。 17流动气体的基本规律流动气体的基本规律 相对运动原理相对运动原理 l飞机以一定速度作水平直线飞行时,作用在飞机上的空气动力与远前方空气以该速度流向静止不动的飞机时所产生的空气动力效果完全一样。这就是飞机相对运动原理 。 18流动气体的基本规律流动气体的基本规律 质量守恒与连续方程质量守恒与连续方程l取横截面1,2,3,假设在流管中流动的流体质量既不会穿越流管流出,也不会有其它流体质量穿越流面流入,则通过流管各截面的质量流量必须相等 。 19流动气体的基本规律流动气体
8、的基本规律 质量守恒与连续方程质量守恒与连续方程l在单位时间内,流过变截面管道中任意截面处的气体质量都应相等,即 l该式称为可压缩流体沿管道流动的连续性方程。当气体以低速流动时,可以认为气体是不可压缩的,即密度保持不变。则上式可以写成(该式成为不可压缩流体沿管道流动的连续性方程 ) 20应用实例应用实例l它表述了流体的流速与流管截面积之间的关系。也就是说在截面积小的地方流速大。例如在河道窄的地方,水流得比较快;而在河道宽的地方,水流得比较慢 。 21伯努利方程伯努利方程 (Bernoullis equation) Daniel Bernoulli (Groningen, 8 February
9、1700 Basel, 8 March 1782) was a Dutch-Swiss mathematician and was one of the many prominent mathematicians in the Bernoulli family. He is particularly remembered for his applications of mathematics to mechanics, especially fluid mechanics, and for his pioneering work in probability and statistics. B
10、ernoullis work is still studied at length by many schools of science throughout the world.(1700-1782)22伯努利方程伯努利方程 (Bernoullis equation)外力作用于流体的功222111vAPvAPW不可压缩流体质量守恒系统能量的变化VPPW)(21WmvmghmvmghEEE)2/1(2/121122212Vm/23伯努利方程伯努利方程 由能量守恒定理描述流体流速与压强之间的关系 。 在管道中稳定流动的不可压缩理想流体,在管道各处的流体动压和静压之和应始终保持不变即:静压静压+动
11、压动压=总压总压=常数常数 如果用P代表静压, 代表动压,则任意截面处便有212v上式就是不可压缩流体的伯努利方程,它表示流速与静压之间的关系,即流体流速增加,流体静压将减小;反之,流动速度减小,流体静压将增加。 24伯努利方程伯努利方程25伯努利方程伯努利方程 由连续性定理和伯努利方程可知,流体在变截面管道中流动时,凡是截面积小的地方,流速就大,压强就小;凡是截面积大的地方,流速就小,压强就大。 两船为何自动靠近?房顶为何被掀翻?26低速气流的流动特点低速气流的流动特点 l当管道收缩时,气流速度将增加,压力将减小;l当管道扩张时,气流速度将减小,压力将增加 。27高速气流的流动特点高速气流的
12、流动特点 l超音速气流在变截面管道中的流动情况,与低速气流相反,收缩管道将使超音速气流减速、增压;而扩张形管道将使超音速气流增速、减压 。282.3 飞机上的空气动力作用及原理飞机上的空气动力作用及原理 1、什么是翼型、什么是翼型 “翼型”是指沿平行于飞机对称平面的切平面切割机翼所得到的剖面 。292.3 飞机上的空气动力作用及原理飞机上的空气动力作用及原理 2、什么是翼弦和迎角、什么是翼弦和迎角 翼型最前端的点叫“前缘”,最后端的点叫“后缘”。前缘和后缘之间的连线叫翼弦。翼弦与相对气流速度之间的夹角叫迎角 。302.3 飞机上的空气动力作用及原理飞机上的空气动力作用及原理 3、升力的产生、升
13、力的产生 由于翼型作用当气流流过翼面时,流动通道变窄,气流速度增大,压强降低;相反下翼面处流动通道变宽,气流速度减小,压强增大。上下翼面之间形成了一个压强差从而产生了一个向上的升力 。3132影响飞机升力的因素影响飞机升力的因素 l机翼面积的影响机翼面积的影响 机翼面积越大,则产生的升力就越大。l相对速度的影响相对速度的影响相对速度越大,机翼产生的升力就越大。l空气密度的影响空气密度的影响空气密度越大,升力也就越大,反之当空气稀薄时,升力就变小了。 l机翼剖面形状和翼迎角的影响机翼剖面形状和翼迎角的影响机翼上产生升力的大小与机翼剖面形状有很大关系。在一定迎角范围内,随着迎角的增大,升力也会随之
14、增大。当迎角超出此范围而继续增大时,则会产生失速现象。 33升力公式升力公式 l翼型和迎角对升力的影响可以通过升力系数翼型和迎角对升力的影响可以通过升力系数Cy表现出表现出来。总结以上因素的影响,升力的公式可写成来。总结以上因素的影响,升力的公式可写成 2y1Y=C2V S34增升装置增升装置 l飞机的增生装置通常安装在机翼的前缘和后缘位置。飞机的增生装置通常安装在机翼的前缘和后缘位置。安装在机翼后缘的增生装置叫后缘襟翼。安装在机翼后缘的增生装置叫后缘襟翼。 B-74735增升措施增升措施 l适当增大迎角;适当增大迎角; l改变机翼剖面形状,增大机翼弯度;改变机翼剖面形状,增大机翼弯度;l增大
15、机翼面积;增大机翼面积;l控制机翼上的附面层,延缓气流分离。控制机翼上的附面层,延缓气流分离。36飞机阻力的产生及减阻措施飞机阻力的产生及减阻措施l1、摩擦阻力、摩擦阻力 摩擦阻力是由于大气的粘性而产生的。当气流以一定速度流过飞机表面时,由于气流的粘性作用。空气微团与飞机表面发生摩擦,阻滞了气流的流动,因此产生了摩擦阻力 。减小摩擦阻力的措施摩擦阻力的大小取决于空气的粘性,飞机表面的粗糙程度和飞机的表面积大小等因素。为了减小摩擦阻力,应在这些方面采取必要的措施。 37飞机阻力的产生及减阻措施飞机阻力的产生及减阻措施l2、压差阻力、压差阻力 在翼型前后由于压强差所产生的阻力称为压差阻力。减小压差
16、阻力的办法是应尽量减小飞机的最大迎风面积,并对飞机各部件进行整流,做成流线形。 38飞机阻力的产生及减阻措施飞机阻力的产生及减阻措施l3、诱导阻力、诱导阻力 诱导阻力是伴随着升力而产生的,这个由升力诱导而产生的阻力叫诱导阻力。 气流经过翼型而产生向下的速度,称为下洗速度,该速度与升力方向相反,是产生诱导阻力的直接原因。 诱导阻力与机翼的平面形状、翼剖面形状、展弦比等有关。 可以通过选择适当的平面形状(如梯形机翼)、增加翼梢小翼等方法来减小诱导阻力。 3940飞机阻力的产生及减阻措施飞机阻力的产生及减阻措施l4、干扰阻力、干扰阻力 干扰阻力就是飞机各部件组合到一起后由于气流的相对干扰而产生的一种
17、额外阻力。 干扰阻力和气流不同部件之间的相对位置有关,因此在设计时要妥善考虑和安排各部件相对位置,必要时在这些部件之间加装整流罩,使连接处圆滑过渡,尽量减少部件之间的相互干扰。412.4高速飞机的特点高速飞机的特点 弱扰动波的传播弱扰动波的传播 42激波激波 激波实际上是受到强烈压缩的一层空气,其厚度很小。激波前后的物理特性发生了突变,由于空气受到强烈压缩,波面之后的空气压强突然增大,由高速气流的流动特点知气流速度会大大降低(减速、增压) 4344正激波和斜激波正激波和斜激波 l正激波是指其波面与气流方向接近于垂直的激波,正激波是最强的激波。l斜激波是指波面沿气流方向倾斜的激波,激波相对较弱。
18、 激波的强弱与物体的形状有很大关系,一般来说,物体头部越钝激波越强(正激波),波阻也大;头部越尖时,激波越弱(斜激波)阻也小。这就是超音速飞机为什么采用尖机头、后掠翼的缘故。45临界马赫数临界马赫数 l根据流体的连续性方程,当气流从A点流过机翼时由于机翼上表面凸起使流管收缩,气流在这里速度增加;当气流流到机翼最高点C时,流速增加到最大。当C点马赫数为1时,A点马赫数称为临界马赫数 。46飞机几何外形和参数飞机几何外形和参数 l飞机的几何外形主要由机身、机翼和尾翼等主要部件的外形共同来组成。 l机翼几何外形可分为机翼平面形状和翼剖面形状。机翼平面形状主要包括翼展、前缘后掠角等 。47机翼的剖面形
19、状机翼的剖面形状 圆头尖尾圆头尖尾尖头尖尾尖头尖尾对称翼型对称翼型非对称翼型非对称翼型菱形翼型菱形翼型平板翼型平板翼型弯板翼型弯板翼型48机翼几何参数机翼几何参数 l翼展b:机翼左右翼梢之间的最大横向距离 。 l翼弦:翼型前缘点和后缘点之间的连线 。(c0翼根弦长,c1翼梢弦长)l前缘后掠角 :机翼前缘线与垂直于翼根对称平面的直线之间的夹角。 0049机翼几何参数机翼几何参数SbcbApj201()/2pjccc展弦比展弦比梢根比梢根比几何平均弦长几何平均弦长翼型相对厚度翼型相对厚度ctt 01cc50飞机的气动布局飞机的气动布局 l飞机的气动布局是指飞机主要部件的数量以及它们之间的相互安排和
20、配置。不同的布局形式,将对飞机的飞行性能、稳定性和操纵性有重大影响。l狭义的飞机纵向气动布局指机翼的布置形式,分正常式、鸭式和无尾式。515253545556575859正常式我国的正常式我国的FC-1枭龙歼击机枭龙歼击机 60变后掠俄罗斯图变后掠俄罗斯图22逆火战略轰炸机逆火战略轰炸机 61变后掠美国变后掠美国F14雄猫舰载歼击机雄猫舰载歼击机 62变后掠北约狂风战斗轰炸机变后掠北约狂风战斗轰炸机 63无尾式无尾式l无尾布局的最大优点是高速飞行时性能优异,大家可以想象一下,无尾布局是最接近飞镖、导弹、火箭的气动布局,航天飞机采用的也是无尾布局,因为这是最适合高速飞行的布局,阻力小,结构强度大
21、。由于没有水平尾翼,无尾布局大大减少了空气阻力,因为在常规布局中,从主翼表面流过来的气流会在水平尾翼形成阻力,同时为了平衡主翼的升力,水平尾翼其实一直充当一个“向下压”的角色,会损失掉一部分升力,所以和常规布局相比没有水平尾翼的无尾布局的空气动力效率要高很多,更适合高速飞行。无尾布局机翼承载重量更合理,和机身链接结构更稳固,这就简化了机身结构,再加上去掉了水平尾翼和相关的操控系统后,机身重量可以大大降低。无尾布局的缺点是低速性能不好,这影响到飞机的低速机动性能和起降能力。另外无尾布局因为只能依靠主翼控制飞行,所以稳定性也不理想。无尾布局在欧洲应用最为普及,法国的幻影系列是典型机型。64无尾式法
22、国幻影无尾式法国幻影2000 65无尾式英法联合协和超音速客机无尾式英法联合协和超音速客机 66无尾式英国火神轰炸机无尾式英国火神轰炸机 67鸭式鸭式 针对无尾布局的低速性能和稳定性的缺陷,后来飞机设计师们又重新搬出了莱特兄弟的世界上第一架飞机的气动布局鸭式布局,因为当初这种气动布局的飞机飞起来像鸭子,故此得名。鸭式布局也是主翼在后面,前面加个小机翼叫做鸭翼,所以这种气动布局其实就是无尾布局加个鸭翼,或者说是主翼缩小水平尾翼放大的常规布局。有了这个鸭翼,无尾布局的缺点得到明显改善,高速飞行时更加稳定,起降距离明显缩短,甚至机动性能比常规布局更加出色。欧洲最为推崇鸭式布局,瑞典的JAS39,英法
23、德西班牙联合研制的欧洲战斗机EU2000,法国的阵风以及以色列的幼师全部采用鸭式布局。可以说目前鸭式布局再次成为航空技术发展的趋势,俄罗斯和美国正在研制新型飞机都在使用这种布局,例如俄罗斯的s37金雕试验机和美国的QSST超音速客机。我国最新研制的歼10猛龙就属于鸭式布局,或者称为无尾鸭翼布局。 68鸭式飞行者一号鸭式飞行者一号69鸭式俄罗斯图鸭式俄罗斯图144超音速客机超音速客机 70鸭式我国的歼鸭式我国的歼10猛龙战斗机猛龙战斗机 71三翼布局三翼布局 这种布局其实就是常规布局加个鸭翼,或者说鸭式布局加个水平尾翼。这种气动布局的优势是又多了一个可以控制飞机的部位,三个机翼更好的平衡分配载重
24、,机动性能更好,对飞机的操控也更精准更灵活,可以缩短起降距离。缺点是会增加阻力,降低空气动力效率,增加操控系统复杂程度和生产成本。综合评测,常规布局增加鸭翼取得的性能改进得不偿失,所以目前只有俄罗斯苏27的改进型苏30MKI、33、34、35、37系列采用了这种气动布局。 72三翼布局三翼布局俄罗斯苏俄罗斯苏37歼击机歼击机73飞翼布局飞翼布局 这种布局简单说就是只有飞机机翼的布局,看上去只有机翼,没有机身,机身和机翼融为一体。无疑这种布局是空气动力效率最高的布局,因为所有机身结构都是机翼,都是用于产生升力,而且最大程度低降低了阻力。空气阻力最小所以雷达波反射自然也是最小,所以飞翼布局是隐身性
25、能最好的气动布局。飞翼布局的最大缺陷是操控性能极差,完全依赖电子传感控制机翼和发动机的矢量推力,因此飞翼布局没有得到普及,只应用于用于大型飞机,例如轰炸机、运输机,目前投入使用的只有美国的B2轰炸机。 74飞翼布局飞翼布局75前掠翼布局前掠翼布局 这种布局的特点是主翼前掠而不是后掠,不过虽然很早就开展了这种气动布局的研制工作,但是因为机翼前掠致命的稳定性问题导致这种技术一直只停留在研发阶段,没有得到实际应用。典型机型有俄罗斯正在研制的S37金雕试验机和美国早已停止研制的X29试验机。76前掠翼布局俄罗斯前掠翼布局俄罗斯S37金雕试验机金雕试验机 77前掠翼布局美国前掠翼布局美国X29试验机试验
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