第08讲:翼型的选择与设计课件.ppt
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- 关 键 词:
- 08 选择 设计 课件
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1、航空宇航学院机翼的设计航空宇航学院飞机总体设计框架设计要求 布局型式选择布局型式选择 主要参数计算主要参数计算 发动机选择发动机选择部件外形设计部件外形设计机身机身 机翼机翼 尾翼尾翼 起落架起落架 进气道进气道 三面图三面图部位安排图部位安排图结构布置图结构布置图 分析计算分析计算重量计算重量计算 气动计算气动计算性能计算性能计算 结构分析结构分析 是否满足是否满足设计要求?设计要求?最优最优?航空宇航学院机翼的设计 翼型的选择与设计 机翼平面形状设计 机翼安装角和上反角的确定 边条翼、翼尖形状 增升装置的设计 副翼的设计 设计举例航空宇航学院翼型的选择与设计航空宇航学院提纲 翼型的几何参数
2、 翼型的气动特性 翼型的几何参数与气动特性之间的关系 翼型特性与飞机性能的关系 翼型的几何参数对结构设计的影响 翼型的种类与特征 NACA翼型 选择翼型时考虑的因素 翼型的设计方法 航空宇航学院常用的翼型族系航空宇航学院翼型的几何参数相对厚度:前缘半径r厚度t弯度h弦长c上弧面下弧面后缘中弧面%100ctt相对弯度:%100chh最大厚度的相对位置:最大弯度的相对位置:%100cxxtt%100cxxhh航空宇航学院翼型的气动特性 升力特性: 升力线斜率: 最大攻角: 零升力攻角: 最大升力系数: 升力系数:)(221cvlclmax,clmaxlcl0lc 设计升力系数:航空宇航学院 阻力特
3、性: 阻力系数: 俯仰力矩特性: 最小阻力系数: 阻力发散马赫数:Mdd 俯仰力矩系数: 焦点(气动中心)位置 压心位置 零升力力矩系数:)(221cvdcdmindc)(2221cvmcm0mc 影响翼型的主要参数:前缘半径、相对厚度、弯度及Re数航空宇航学院翼型几何参数与气动特性之间的关系 最大升力系数与几何参数的关系 前缘半径的影响:前缘半径增大,最大升力系数增加。 相对弯度的影响:相对弯度增大,最大升力系数增加。 相对厚度的影响:相对厚度在12%-18%时,最大升力系数最大航空宇航学院 相对厚度的影响: * 相对厚度较小时,升力线斜率与翼型无关; 薄翼型理论指出:2/ rad * 相对
4、厚度较大时,NACA 4位、5位数字普通的升力线斜率随 相对厚度增大而减小,具有光滑表面的NACA6位系列翼型的 升力线斜率随相对厚度增大而增加。 相对弯度的影响: * 相对厚度较大时,升力线斜率随相对厚度增大而增加。 升力线斜率与几何参数的关系航空宇航学院 阻力系数与几何参数的关系 相对厚度的影响: * 亚声速时,相对厚度对阻力系数影响较小; * 跨、超声速时,相对厚度对阻力系数影响很大: 相对厚度增大,临界M降低,阻力增加 最大厚度位置的影响: 最大厚度位置后移,阻力降低航空宇航学院 力矩系数与几何参数的关系 相对弯度的影响: 相对弯度增大,绕道1/4弦点的力矩系数更负。 迎角的影响: 迎
5、角增加,绕道1/4弦点的力矩系数更负。 相对厚度的影响: 相对厚度对力矩系数的影响很小。 零升力攻角与相对弯度的关系相对弯度增大,零升力迎角的绝对值越大。航空宇航学院航空宇航学院翼型特性与飞机性能的关系 高的最大升力系数有利于飞机的起降和机动性能; 最小阻力系数的大小与飞机最大速度有关; 升力线斜率越大,有利于飞机的巡航、起降和机动性能; 最大升阻比指示续航时间和航程;航程因子(M*L/D)越大,巡航效率越高; 零升力时力矩越大,需要越大的配平力矩,引起更大的配平阻力; 失速临界迎角限制着陆时飞机的擦地角和大迎角性能。航空宇航学院翼型几何参数对结构设计的影响 相对厚度越大,机翼结构的重量越轻;
6、 弦向15%、 20%、 60%和70%处的翼型厚度决定着翼梁高度,翼梁高度越大,重量越轻 相对厚度越大,内部容积越大; 最大升力时压心的最前位置和最小阻力时压心的最后位置之间的距离愈小,则压心移动愈小,愈有利于结构设计。航空宇航学院翼型的种类与特征 按气动特征: - 层流翼型 - 高升力翼型 - 超临界翼型 - 超声速翼型 - 低力矩翼型 按用途: - 飞机机翼翼型 - 直升机旋翼翼型 - 螺旋桨翼型 按使用雷诺数: - 低雷诺数翼型 - 高雷诺数翼型航空宇航学院层流翼型 为使翼表面的附面层保持大范围的层流,借以减小阻力而设计的翼型。气动特性: 阻力小 最初的层流翼型在非设计点和表面粗糙时,
7、阻力增加较大 比较适用于高亚声速飞机翼型特点:最大厚度位置靠后航空宇航学院层流翼型(续)层流翼型与普通翼型气动特性的比较航空宇航学院高升力翼型 气动特性: - 升力较高,巡航阻力与相对厚度相当的其它翼型相当; 实例: NACA 44族;NACA 24族;NACA 230族 低速通用航空飞机 GAW-1; GAW-2 - 用于通用航空飞机的先进翼型 GAW-1外形特点:- 具有大的上表面前缘,以减小大迎角下负压峰值,推迟翼型失速;- 上表面比较平坦,使得升力系数为0.4时,上表面有均匀的载荷分布;- 下表面后缘有较大的弯度;航空宇航学院超临界翼型M M临界 亚音速区 超音速区 激波 亚音速区 附
8、面层加厚与分离 适于超临界马赫数飞行器的跨声速翼型航空宇航学院超临界翼型(续) 外形特点: * 上表面较平坦,下表面后段弯曲较大,并向上内凹,头部半径较大 气动特点: * 跨音速流时,激波强度明显减弱,并靠近翼型的后缘位置 * 低头力矩较大普通翼型 超临界翼型 普通超临界普通翼型与超临界翼型的外形及跨音速压力分布的比较 航空宇航学院超声速翼型 在超声速飞行时,为减小波阻,翼型应具有尖前缘,使产生的斜激波以代替离体的正激波。如双弧形翼型。 例如,F104采用了双弧形翼型。 由于尖前缘易引起气流分离,亚声速性能很差,为了兼顾各个速度范围的性能,目前大多数超声速飞机仍采用小钝头亚声速翼型。航空宇航学
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