波状前缘翼动态失速控制数值研究

来源 :上海交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jovewu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
失速是飞行器在飞行过程中比较常见的现象,危害巨大。而通过动态失速,可以提升翼型在大攻角时的流动特性和气动性能。已有研究表明,波状前缘改进能延缓静态翼的失速,而Gurney扰流板能显著提升静态翼的失速前的升力。而能否通过波状前缘改进、及其与Gurney扰流板的组合对动态失速进行有效控制则是一个全新的课题。本文采用OpenFOAM对前缘波状和前缘光滑的翼型进行数值模拟。通过求解雷诺平均方程,采用k-ωSST湍流模型,揭示了波状前缘改进在动态失速控制中的流动控制机理。探讨了前缘形状参数和运动参数(如拍动频率,拍动幅度、转轴位置等)在波状前缘动态失速控制中的影响。研究了波状前缘与波状尾缘组合以及波状前缘与Geuney扰流板组合的力学性能和流动特征提出更为有效的控制措施。研究表明,在波状前缘深失速的动态失速控制中,由于波状前缘会产生较强的法向涡和较弱的流向涡,复杂涡系的干扰使得其背风区的旋涡强度更强,且更加稳定,其力学性能明显优于光滑前缘翼。增加前缘波幅,可以增加最大升力系数,但是减小最小升力系数,平均升力系数不变;转轴前移或增加拍动幅度,可提高拍动波状前缘翼升力,但是会降低提升率;在轻失速时,波状前缘不利于动态失速控制。前缘波数、波状尾缘以及前缘波长对力学性能几乎没有影响。采用波状前缘与Gurney扰流板组合可以进一步提升波状前缘翼在动态失速中的升力系数,这是因为Gurney扰流板不仅可以增强下翼面正压强,而且显著增强上翼面法向涡和流向涡,复杂的涡系干扰使之更加稳定,从而大幅提高升力。
其他文献
二十一世纪特别是国家“十二五”计划以来,随着中国经济高速发展,电力用户对电力公司供电可靠性水平提出更高的需求。从提高供电可靠性、减少停电时间等方面提高服务水平是当前
本文采用美国TI公司的C2000系列产品中目前最先进、功能最强大的32位定点DSP芯片—TMS320F2812作为磁悬浮轴承系统数字控制器的CPU。围绕F2812 DSP设计了磁悬浮轴承控制系统的硬件电路。应用F2812内部模拟多路开关和AD实现了磁悬浮轴承4路位移传感器信号的采集。该系统具有4路12位A/D采样通道、4路10位D/A输出通道。DA使用TI公司的串行DA芯片TLC5615。通过利用
本文应用有限元法和三维光弹性实验模拟技术,对卡瓦与套管间的接触应力进行了分析研究,研究思路如下:1>根据封隔器卡瓦的实际结构及受力状况,建立封隔器卡瓦的力学模型:2>根据力
随着社会的快速发展,竖向不规则结构正在越来越多的应用于实际工程之中,而此类结构的复杂性使得其建筑抗震设计理论并不是很成熟。所以,有必要加大对竖向不规则结构的抗震性
随着电力电子技术的发展以及低压无刷直流电机在航天、汽车、家电产品等领域的广泛应用,高压无刷直流电机的应用,成为目前讨论的重点话题。本文主要研究了基于专用芯片的高压无
本系统包括两个部分:佩带在病人身上的便携式ECG设备和安装在医院端的心电监护和诊断软件。本文从心电远程传输系统硬件、软件、传输手段三个方面入手,着重讨论了DSP数
本文通过对荣华二采区10
期刊
In accordance with the requirement of manufacturing dies quickly and economically,a hybrid forming method of stamping dies for automobile panels is proposed.The
在核能、电能、风能等重要能源中,电能在社会发展及经济发展中占据着重要的位置。在实际运行的电力系统中,一旦发生误操作,就会造成巨大的经济损失及不可逆转的人员伤亡,甚至造成
读史使人明志,历史是人们判断事物的第三只眼睛.无论什么样的人看待历史都有自己不同的角度.历史是让人更好的了解过去,评价现在和展望未来的有效工具.所以每个人都应该学习