流体力学实验-风洞课件.ppt
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1、第六章 气动力学实验设备风洞 6.1 6.1 风洞简介风洞简介 1.1.风洞风洞:专门设计的一种特殊管道,采用适当的动专门设计的一种特殊管道,采用适当的动力装置在管道中产生可控的人工气流,用来进行各力装置在管道中产生可控的人工气流,用来进行各种类型的空气动力学实验。种类型的空气动力学实验。2.2.风洞实验的基本原理风洞实验的基本原理 流动的相对性流动的相对性 流动的相似性流动的相似性 几何相似几何相似 运动相似运动相似 动力相似动力相似 动力相似准则:动力相似准则:ReRe数(粘性)数(粘性),Fr,Fr数(重力)数(重力),马马赫数(压缩性)赫数(压缩性)流体力学实验理论 3.3.风洞的功用
2、风洞的功用(1)空气动力学和流体力学基础性研究 各种翼型的气动力特性:压缩性和粘性附面层的影响,翼型上附面层的控制,激波与附面层的干扰和传热的影响,三元机翼的气动力特性,飞行器再入大气的气动热等空气动力学的基本规律 圆柱绕流、钝体绕流等流动特性和涡旋结构 大气扩散规律 湍流(各向同性湍流、边界层、可压缩湍流)流动结构 为理论流体力学和计算流体力学提供实验资料风洞实验和数值计算结果的比较和验证(2)工程性的实验项目 航空航天:飞行器或其他部件模型的升阻力实验、压力分布实验、流场测量实验、颤振实验等,确定飞行器的气动力特性,为气动设计提供科学依据 风工程:高层建筑物、高大烟囱、电视塔、桥梁、大跨度
3、结构物的风力载荷 交通:交通工具的气动阻力和稳定性实验 能源:风力发电、流体机械叶轮机性能 空调效率 环保工程:污染源扩散、环境评价、合理布局 计量工程:校测各种测速仪器 4.4.风洞实验的优缺点风洞实验的优缺点(1)优点 风洞的实验条件:如空气压力、温度、密度、速度可以准确控制,控制风速较为方便。利用率高。实验模型和观测仪器都是固定不动的,便于流动现象的观测,实验测量精度较高。可将实验对象的各部件做成不同模型单独进行实验。(2)局限性LV Re 不能保证和实际流场完全相似。风洞实验只能是部分相似,不能满足所有的相似准则。Re数:马赫数:低速风洞中主要满足Re数相等。超音速风洞中主要满足马赫数
4、相等。亚音速或跨音速风洞中很难兼顾,达不到所需Re数。aVM 风洞壁的干扰(边界干扰),模型支架的干扰,实验段气流特性和实际流场的差异等 实验数据需要进行修正。实验模型的安装支架5.风洞的分类(1)按风洞实验段中气流速度V的大小来分 低速风洞:气流速度V100m/s,马赫数M0.3,分为回流式和直流式,不考虑压缩性的影响,最常见的风洞。高亚音速风洞:马赫数0.3M0.8,外形与低速风动相似,风扇驱动功率较大,一般为两级以上的轴流式风扇,回流管道中需装冷却器或换气系统。跨音速风洞:马赫数0.8M1.5,工作段双层结构,内外层间称为驻室(压力可调)。内层壁面开有孔或槽,消除模型激波反射现象和低超音
5、速时的模型壅塞。超音速风洞:马赫数1.5M4.5,一般采取暂冲式工作方式。采用下冲或抽吸的方法达到所需的马赫数。高超音速风洞:马赫数4.5M10,又称为激波风洞,气流密度极低,相当于极高速的洲际导弹在高空飞行的状态。(2)按风洞的特殊用途 低湍流度风洞 变密度风洞 大气边界层风洞 烟风洞 汽车风洞 桥梁风洞 计量风洞(3)其他分类 直流式和回流式(按风洞外形)连续式和暂冲式(按工作方式)开口和闭口(按实验段的构造)二元和三元(按实验段的截面)二元风洞:实验段截面是狭长的矩形截面 一般风洞均为三元风洞 水平式风洞和立式风洞(按实验段气流方向)立式风洞(垂直风洞):产生垂直向上气流,模型重力平行于
6、实验段轴线,除可进行常规实验项目外,还可进行飞机尾旋性能测试、飞行器垂直运动特性、返回式卫星及载人飞船回收过程中空气动力稳定性测试等特殊实验项目,跳伞模拟训练 尾旋:飞机在持续的失速状态下,一面旋转一面急剧下降的现象。我国已建成第一座大型立式风洞,总高55m,实验段直径5m,中心最大风速可达50m/s。6.2 低速风洞 低速风洞可分为:直流式低速风洞:构造简单,占用空间较大回流式低速风洞:气流通过实验段后再通过管道循环一周回到实验段中,构造复杂,所需空间较小 单回流式:最常用的型式 双回流式:比较大型的风洞 环形回流式:变密度风洞,风洞强度较高1.直流式风洞直流式风洞示意图(闭口)静流段 收缩
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