《空气动力学基础》第7章课件.ppt
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1、空气动力学基础 Northwestern Polytechnical University,XIAN 航天学院空气动力学教学组13:0113:012课程内容安排第二章 流体力学基本原理与方程 第三章 不可压理想流体绕物体的流动第四章 高速可压缩流基础知识第五章 一维定常可压缩管内流动第六章 附面层和黏性流动第一章 流体力学基础知识 第七章绕翼型的低速流动第八章绕翼型的可压缩流动13:0113:013第二章 流体力学基本原理和方程 第三章 不可压理想流体绕物体的流动第四章 高速可压缩流基础知识第五章 一维定常可压缩管内流动第六章 附面层和黏性流动第一章 流体力学基础知识 第七章绕翼型的低速流动第
2、八章绕翼型的可压缩流动课程内容安排13:0113:01第七章 绕翼型的低速流动47-2低速翼型气动特性概述低速翼型气动特性概述7-3库塔库塔-儒可夫斯基后缘条件及环量确定儒可夫斯基后缘条件及环量确定7-5任意形状翼型绕流的数值方法任意形状翼型绕流的数值方法7-1翼型的几何参数与气动参数翼型的几何参数与气动参数7-4薄翼型理论薄翼型理论7-6实用低速翼型的气动特性(自学)实用低速翼型的气动特性(自学)13:0113:015翼型:平行于机翼对称平面截得的机翼剖面。翼型:平行于机翼对称平面截得的机翼剖面。超音速下机翼和弹翼上超音速下机翼和弹翼上圆头尖尾形圆头尖尾形尖头尖尾形尖头尖尾形低速、亚音速和跨
3、音速机翼低速、亚音速和跨音速机翼本章只研究低速翼型的气动特性:本章只研究低速翼型的气动特性:翼型的升力特性翼型的升力特性 翼型的阻力特性翼型的阻力特性 翼型的力矩特性翼型的力矩特性第七章 绕翼型的低速流动13:0113:016翼型的几何描述翼型的几何描述经典薄翼理论经典薄翼理论 后缘库塔条件后缘库塔条件 不可压翼型绕流不可压翼型绕流翼型表面奇点分布法翼型表面奇点分布法有弯度翼型气动特性有弯度翼型气动特性低速翼型气动理论基础低速翼型气动理论基础翼型上的空气动力翼型上的空气动力翼型的气动特性翼型的气动特性(实验实验)中弧线中弧线/弦线奇点分布法弦线奇点分布法无弯度翼型气动特性无弯度翼型气动特性任意
4、形状及有任意形状及有厚度翼型面涡法厚度翼型面涡法第七章 绕翼型的低速流动13:0113:01第七章 绕翼型的低速流动77-2低速翼型气动特性概述低速翼型气动特性概述7-3库塔库塔-儒可夫斯基后缘条件及环量确定儒可夫斯基后缘条件及环量确定7-5任意形状翼型绕流的数值方法任意形状翼型绕流的数值方法7-1翼型的几何参数与气动参数翼型的几何参数与气动参数7-4薄翼型理论薄翼型理论7-6实用低速翼型的气动特性(自学)实用低速翼型的气动特性(自学)13:0113:0181)几何弦长)几何弦长b通常将通常将连接翼型前缘和后缘的直线称为翼型的弦线连接翼型前缘和后缘的直线称为翼型的弦线,翼弦长称为,翼弦长称为几
5、何弦几何弦长长,简称,简称弦长弦长,用,用b表示。弦长表示。弦长b是翼型的特征尺寸。是翼型的特征尺寸。u 翼型的几何参数第七章 绕翼型的低速流动7-1翼型的几何参数与气动参数13:0113:0192)翼型表面无量纲坐标)翼型表面无量纲坐标取体轴坐标系,翼型上下表面采用无量纲的弦长百分比表示取体轴坐标系,翼型上下表面采用无量纲的弦长百分比表示)()(上上上上xbyfbxfy)()(下下下下xbxbyyff通常称为翼型表面函数通常称为翼型表面函数第七章 绕翼型的低速流动7-1翼型的几何参数与气动参数u 翼型的几何参数13:0113:0110最大弯度位置最大弯度位置3)弯度特性弯度特性中弧线中弧线:
6、翼型上下表面:翼型上下表面y向高度中点的连线。向高度中点的连线。中弧线的无量纲中弧线的无量纲y向坐标称为弯度函数向坐标称为弯度函数)(xyffx相对弯度相对弯度f1()()2fyxyy上下maxfybffbxxff第七章 绕翼型的低速流动7-1翼型的几何参数与气动参数u 翼型的几何参数13:0113:0111最大厚度位置:最大厚度位置:的的 坐标坐标 。最大厚度:最大厚度:上下表面之间无量纲最大上下表面之间无量纲最大y向高度称为相对厚度向高度称为相对厚度 厚度分布函数厚度分布函数:上翼面到中弧线的无量纲上翼面到中弧线的无量纲y向距离向距离 4)厚度特性厚度特性)(xyccxcx)(21)(下上
7、yyxycmax2cybccbxxccc1 1 翼型的几何参数与气动参数翼型的几何参数与气动参数u 翼型的几何参数13:0113:0112后缘角:翼型上下表面在后缘处切线间的夹角后缘角:翼型上下表面在后缘处切线间的夹角 前缘半径前缘半径:前缘钝度用一个与前缘相切圆的半径:前缘钝度用一个与前缘相切圆的半径 表示,表示,即前缘半径即前缘半径5)前缘半径、后缘角前缘半径、后缘角LrbrrLL相对前缘半径定义相对前缘半径定义衡量后缘的尖锐度衡量后缘的尖锐度第七章 绕翼型的低速流动7-1翼型的几何参数与气动参数u 翼型的几何参数13:0113:0113对气动特性影响特别大,在翼型编号中全部或部分表示出来
8、对气动特性影响特别大,在翼型编号中全部或部分表示出来,fcfxNACA四位数字翼型四位数字翼型NACA2412翼型翼型NACA四位数字翼型的四位数字翼型的%30cxNACA五位数字翼型五位数字翼型NACA 23012翼型翼型第七章 绕翼型的低速流动7-1翼型的几何参数与气动参数u 翼型的几何参数13:0113:0114翼型的迎角翼型的迎角:来流:来流v与翼弦与翼弦b间夹角为几何间夹角为几何迎角,简称迎角迎角,简称迎角将将R分解为垂直分解为垂直v方向的方向的升力升力Y和平行和平行v 方向方向的的阻力阻力X。合力。合力R对某参考点,例如对前缘或对某参考点,例如对前缘或1/4弦点取矩可得弦点取矩可得
9、俯仰力矩俯仰力矩Mz或或Mz1/4。抬头。抬头为正,低头为负。为正,低头为负。绕翼型的流动是平面流动,翼型上气动力绕翼型的流动是平面流动,翼型上气动力为无限翼展机翼在为无限翼展机翼在z方向截取单位长翼段上方向截取单位长翼段上所产生的气动力所产生的气动力11cossincossinYpdsXpds2211RYX翼型表面上每点有压强翼型表面上每点有压强p和摩擦应力和摩擦应力第七章 绕翼型的低速流动7-1翼型的几何参数与气动参数u 翼型的气动参数13:0113:0115升力系数升力系数 阻力系数阻力系数 力矩系数力矩系数 2112yYCvb 2112xXCvb 22112zzMmvb对低速翼型绕流,
10、忽略空气压缩性,须计及空气粘性。对低速翼型绕流,忽略空气压缩性,须计及空气粘性。三个空气动力系数除与翼型的几何参数和迎角有关外,还要取决于雷诺三个空气动力系数除与翼型的几何参数和迎角有关外,还要取决于雷诺数的高低。数的高低。第七章 绕翼型的低速流动7-1翼型的几何参数与气动参数u 翼型的气动参数13:0113:01第七章 绕翼型的低速流动167-2低速翼型气动特性概述低速翼型气动特性概述7-3库塔库塔-儒可夫斯基后缘条件及环量确定儒可夫斯基后缘条件及环量确定7-5任意形状翼型绕流的数值方法任意形状翼型绕流的数值方法7-1翼型的几何参数与气动参数翼型的几何参数与气动参数7-4薄翼型理论薄翼型理论
11、7-6实用低速翼型的气动特性(自学)实用低速翼型的气动特性(自学)13:0113:0117u 绕流图画低速直匀流低速直匀流v,小小流过圆头尖尾翼型流过圆头尖尾翼型(4)在后翼处流动平滑地汇合后向下后方流去,)在后翼处流动平滑地汇合后向下后方流去,并逐渐转回到来流方向。并逐渐转回到来流方向。(1)流动附体无分离;)流动附体无分离;(2)物面上附面层及尾迹区均相当薄;)物面上附面层及尾迹区均相当薄;(3)前驻点在下翼面距前缘不远处,一部分从)前驻点在下翼面距前缘不远处,一部分从驻点起绕过前缘经上翼面向后流,另一部分气流驻点起绕过前缘经上翼面向后流,另一部分气流沿下翼面流;沿下翼面流;第七章 绕翼型
12、的低速流动7-2低速翼型气动特性概述13:0113:0118随随增加,后缘分离区向前扩展,当达到某增加,后缘分离区向前扩展,当达到某个临界值后上翼面的附体流动被彻底破坏,个临界值后上翼面的附体流动被彻底破坏,升力下降,阻力大增。流动不稳定。此现象升力下降,阻力大增。流动不稳定。此现象称为失速,此临界迎角又称为失速迎角。称为失速,此临界迎角又称为失速迎角。u 绕流图画第七章 绕翼型的低速流动7-2低速翼型气动特性概述随迎角增大,驻点逐渐后移,最大速度点越随迎角增大,驻点逐渐后移,最大速度点越来越靠近前缘,最大速度值越大,上下翼面来越靠近前缘,最大速度值越大,上下翼面压差也越大,升力越大。压差也越
13、大,升力越大。在中等迎角下,上表面后区附面层因受到逐在中等迎角下,上表面后区附面层因受到逐渐增大的逆压梯度作用发生分离。渐增大的逆压梯度作用发生分离。13:0113:0119u 翼型气动力系数随迎角变化曲线中、小迎角,因流动附体,粘性对升力中、小迎角,因流动附体,粘性对升力影响不大,升力系数随迎角基本上是线影响不大,升力系数随迎角基本上是线性增加。性增加。大迎角时,最大升力及失速后的曲线形大迎角时,最大升力及失速后的曲线形状却受粘性很大影响。状却受粘性很大影响。翼型阻力主要是摩擦阻力,值较小且随翼型阻力主要是摩擦阻力,值较小且随迎角变化不大。迎角变化不大。出现粘性压差阻力,近似与出现粘性压差阻
14、力,近似与2成正比。成正比。当附面层分离扩及整个上翼面,阻力系当附面层分离扩及整个上翼面,阻力系数急剧增大。数急剧增大。第七章 绕翼型的低速流动7-2低速翼型气动特性概述13:0113:0120yC1216临5.1maxyC1.20cy)(006.0Cminx2minC()C-Cxxx粘性压差4/1zm1/40.05zm RemaxyC临minCxyC4/1zm呈直线关系呈直线关系主要影响主要影响第七章 绕翼型的低速流动7-2低速翼型气动特性概述u 翼型气动力系数随迎角变化曲线13:0113:01217-2低速翼型气动特性概述低速翼型气动特性概述7-3库塔库塔-儒可夫斯基后缘条件及环量确定儒可
15、夫斯基后缘条件及环量确定7-5任意形状翼型绕流的数值方法任意形状翼型绕流的数值方法7-1翼型的几何参数与气动参数翼型的几何参数与气动参数7-4薄翼型理论薄翼型理论7-6实用低速翼型的气动特性(自学)实用低速翼型的气动特性(自学)第七章 绕翼型的低速流动13:0113:0122u 库塔-儒可夫斯基后缘条件库塔儒可夫斯基升力定理,在定常、理想、不可压流中,库塔儒可夫斯基升力定理,在定常、理想、不可压流中,直匀流流过任意截面形状翼型的升力为:直匀流流过任意截面形状翼型的升力为:vY对圆柱不同环量值所对应的驻点位置有多个;对圆柱不同环量值所对应的驻点位置有多个;对于尖后缘的翼型,对应的后驻点的三种流动
16、图画对于尖后缘的翼型,对应的后驻点的三种流动图画对对a和和b两种情况,尖后缘处将出现无穷大速度和负压;两种情况,尖后缘处将出现无穷大速度和负压;在在c情况下上下气流平滑地流过后缘。情况下上下气流平滑地流过后缘。实验观察中当迎角不太大时只有实验观察中当迎角不太大时只有c实际存在。实际存在。第七章 绕翼型的低速流动7-3库塔-儒可夫斯基后缘条件及环量确定概述13:0113:0123真实翼型后缘往往是小圆弧。气流在上下翼面靠后很近的两点发生分离,分离区很小。真实翼型后缘往往是小圆弧。气流在上下翼面靠后很近的两点发生分离,分离区很小。若翼型后缘角若翼型后缘角=0,后缘点速度为有限值,后缘点速度为有限值
17、若翼型后缘角若翼型后缘角0,后缘点是后驻点,后缘点是后驻点021vv对于给定翼型和迎角,环量值应正好使对于给定翼型和迎角,环量值应正好使流动平滑地流过后缘去流动平滑地流过后缘去库塔库塔-儒可夫斯基后缘条件:儒可夫斯基后缘条件:21vv,ululsssspp vv第七章 绕翼型的低速流动7-3库塔-儒可夫斯基后缘条件及环量确定概述u 库塔-儒可夫斯基后缘条件13:0113:0124u 环量的产生和后缘条件的关系库塔条件环量值不为零库塔条件环量值不为零旋涡守恒定律:对于理想不可压流,旋涡守恒定律:对于理想不可压流,绕相同流体质点组成的封闭周线上的绕相同流体质点组成的封闭周线上的速度环量不随时间变化
18、速度环量不随时间变化?(1)处于静止状态,绕流体线的速度环量为零。)处于静止状态,绕流体线的速度环量为零。围绕翼型取一个很大的封闭曲线围绕翼型取一个很大的封闭曲线CDEF。静止。静止起动起动定常定常第七章 绕翼型的低速流动7-3库塔-儒可夫斯基后缘条件及环量确定概述13:0113:0125(2)当翼型刚起动时,附面层尚未形成,绕翼型的速度环量为零,后驻点在上翼面)当翼型刚起动时,附面层尚未形成,绕翼型的速度环量为零,后驻点在上翼面某点,气流将绕过后缘流向上翼面某点,气流将绕过后缘流向上翼面,绕过后缘时将形成很大的速度,从后缘到后驻点绕过后缘时将形成很大的速度,从后缘到后驻点存在大的逆压梯度,造
19、成附面层分离,产生一个逆时针的旋涡(环量),称为起动涡。存在大的逆压梯度,造成附面层分离,产生一个逆时针的旋涡(环量),称为起动涡。第七章 绕翼型的低速流动7-3库塔-儒可夫斯基后缘条件及环量确定概述u 环量的产生和后缘条件的关系13:0113:0126(3)起动涡随气流流向下游,根据旋涡守恒定律,必然绕翼型存在一个顺时针的速度)起动涡随气流流向下游,根据旋涡守恒定律,必然绕翼型存在一个顺时针的速度环量,使得总环量为零。翼型后驻点向后移动。只要其未移动到后缘点,翼型后缘不环量,使得总环量为零。翼型后驻点向后移动。只要其未移动到后缘点,翼型后缘不断有逆时针旋涡脱落,因而绕翼型环量不断增大,直到气
20、流从后缘点平滑流出(后驻断有逆时针旋涡脱落,因而绕翼型环量不断增大,直到气流从后缘点平滑流出(后驻点移到后缘为止)。点移到后缘为止)。第七章 绕翼型的低速流动7-3库塔-儒可夫斯基后缘条件及环量确定概述u 环量的产生和后缘条件的关系13:0113:0127代表绕翼型环量的旋涡,始终附着在翼型上,称为附着涡。直匀流代表绕翼型环量的旋涡,始终附着在翼型上,称为附着涡。直匀流+适当强度的附着适当强度的附着涡,相当于直匀流中一个有环量的翼型绕流。涡,相当于直匀流中一个有环量的翼型绕流。流体的粘性和翼型的尖后缘是产生起动涡的物理原因。绕翼型的速度环量总是与起动流体的粘性和翼型的尖后缘是产生起动涡的物理原
21、因。绕翼型的速度环量总是与起动涡大小相等,方向相反。涡大小相等,方向相反。对形状一定的翼型,只要给定速度和迎角,由库塔儒可夫斯基后缘条件确定一个环对形状一定的翼型,只要给定速度和迎角,由库塔儒可夫斯基后缘条件确定一个环量与之对应。量与之对应。如果速度和迎角变化了,将重新调整速度环量,以保证气流在翼型后缘处平滑汇合。如果速度和迎角变化了,将重新调整速度环量,以保证气流在翼型后缘处平滑汇合。第七章 绕翼型的低速流动7-3库塔-儒可夫斯基后缘条件及环量确定概述u 环量的产生和后缘条件的关系13:0113:01287-2低速翼型气动特性概述低速翼型气动特性概述7-3库塔库塔-儒可夫斯基后缘条件及环量确
22、定儒可夫斯基后缘条件及环量确定7-5任意形状翼型绕流的数值方法任意形状翼型绕流的数值方法7-1翼型的几何参数与气动参数翼型的几何参数与气动参数7-4薄翼型理论薄翼型理论7-6实用低速翼型的气动特性(自学)实用低速翼型的气动特性(自学)第七章 绕翼型的低速流动13:0113:0129u 流动的分解薄翼理论薄翼理论:理想不可压翼型绕流,迎角、厚度、弯度很小,流场是小扰动。边界理想不可压翼型绕流,迎角、厚度、弯度很小,流场是小扰动。边界条件和压强系数可线化,厚度、弯度、迎角三者的影响可分开考虑。条件和压强系数可线化,厚度、弯度、迎角三者的影响可分开考虑。(1)扰动速度位的线性叠加)扰动速度位的线性叠
23、加绕翼型位流的速度位绕翼型位流的速度位=直匀流速度位直匀流速度位+翼型翼型引起的扰动速度位引起的扰动速度位22220 xy,xwywvv设翼面上扰动分速度设翼面上扰动分速度cossinxwxwxwywywywvvvvvvvvvv翼面是流线的边界条件翼面是流线的边界条件 ywywwwxwxwvvvdydxvvvwwywxwwdydyvvvvdxdx翼面上速度分量翼面上速度分量一阶一阶近似近似wywwdyvvvdx第七章 绕翼型的低速流动7-4薄翼型理论薄翼型理论13:0113:0130(1)扰动速度位的线性叠加)扰动速度位的线性叠加翼面是流线的边界条件翼面是流线的边界条件 ywdyvvvdxul
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