翼型的设计与修形
?目的
当选择已有的翼型尚不能满足新设计的飞机要求时,需要重新设计或修改翼型。
?手段
目前已大量采用计算空气动力学的方法设计和修改新翼型,代替以往制造各种修正翼型模型进行风洞试验的过程。
?方法
1)直接法(Direct Methods)2)逆设计(Inverse Design)
直接法
?直接法基本过程:
1)确定目标;
2)人工修改翼型图形或数据;
3)通过计算分析并与设计要求比较分析;4)重复进行修正,直到满足要求。
?前提:
要求设计者有较深入的专业知识和丰富的设计经验。
翼型修形的一些指导原则
1)翼型上表面前缘附近的弯度和厚度对最大升力系数有重要
影响;2)平坦的翼型中部可能对应高的阻力发散M数;
3)增加上表面前部的厚度或下表面前缘附近的厚度会使激波
强度增加;4)增加后缘弯度将增加翼型升力,同时也增加低头力矩;5)上表面后部的斜率影响紊流附面层分离位置和分离区大
小,从而影响翼型阻力和失速特性;6)最大厚度点后移,可使最小压强点后移,从而转捩点后
移,层流附面层加长,紊流附面层缩短,摩擦阻力减少。
实例:滑翔机翼型的修形原翼型:有很好的低速性能修形动机:小迎角时气流易分离为了维持原有的最大升力系数,前缘下部形状最后修改成如此。改变前缘形状:消除了前缘气流易分离,但最大升力系数降低逆设计方法
实例:超临界翼型
?逆设计基本过程
1)给定压力分布目标函数和约束条件;2)通过优化方法计算机自动修改翼型形状;3)经过多次迭代,达到给定误差要求为止。
翼型设计 - 图文
翼型的设计与修形?目的当选择已有的翼型尚不能满足新设计的飞机要求时,需要重新设计或修改翼型。?手段目前已大量采用计算空气动力学的方法设计和修改新翼型,代替以往制造各种修正翼型模型进行风洞试验的过程。?方法1)直接法(DirectMethods)2)逆设计(InverseDesign)直接法<
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