智能飞行器技术课件.ppt
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1、智能飞行器技术,邱志平 教授,报告内容,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,智能变体飞行器发展需求与历史 智能变体飞行器研究方法 已开展的工作介绍 结论,人类的飞行世纪,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,1903年莱特兄弟“飞行者一号”,1942年 第一架喷气飞机Me-262,1952年第一架喷气客机“彗星”,第一架商业成功运营客机波音707,前五十年走进喷气时代,人类的飞行世纪,School of
2、 Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,后五十年大型化、高速化,最大的客机-A380,2005年,最快的客机-“协和”,1969年,最大的飞机-An225,载重250t,无人机,2003年,人类的飞行世纪,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,新一代作战飞行器高隐身性能、高机动性,美国F-22,1990年首飞,美国F-35,2006年首飞,俄罗斯T-50,2010年首飞,中国J-20,2011年首飞,人类的飞行世纪,Scho
3、ol of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,未来的发展?,X43高超声速飞行器,X45无人攻击机,SAI-SAX40静音飞行器,X50新概念飞行器,NASA的构想,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,捕食者 侦察、攻击,全球鹰 长航时侦察,X45 攻击、高隐身能力,智能变体飞行器,任务自适应、提高飞行性能,智能变体飞行器的概念,School of Aeronautical Science and Engineerin
4、g, Beihang University,智能变体飞行器的概念,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,智能变体飞行器的概念,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,变体飞行器发展历史-鸟类的启示,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,起飞,翱翔,低空飞行,减速飞行,着陆,转向,School of Aeronau
5、tical Science and Engineering, Beihang University,变体飞行器发展历史,可收放式起落架,增升装置,变后掠翼,可变倾角机头,倾转旋翼,推力矢量喷口,刚性变体形式,变体飞行器发展历史,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,AFTI/F111验证机,BAC 1-11试验机与自适应机翼剖面,柔性变体形式-任务自适应机翼,变体飞行器发展历史,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang Unive
6、rsity,柔性变体形式-主动气动弹性机翼,变体飞行器发展历史,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,柔性变体形式-NASA兰利的方案,变体飞行器发展历史,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,柔性变体形式-变体飞行器结构(MAS),NextGen 滑动蒙皮方案,Lockhead Martin 旋转/折叠机翼方案,智能变体飞行器的概念,变体飞行器的涵义:NASA:“变体”(Morphing)=高效、多点适
7、应性。高效(与传统飞行器相比):结构更简单、重量效率更高、能量效率更高、容积效率更高;多点:多种任务剖面;适应性:功能扩展及在多种飞行条件下保持最优性能。DARPA和AFRL:“变体”=状态可变。NATO:“变体”=实时自适应以在多种飞行条件下保持性能最优。,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,智能变体飞行器的概念,“智能变体飞行器”将新型智能材料、新型作动器、激励器、传感器无缝隙地综合应用到飞行器的机翼上,通过应用灵敏的传感器和作动器,对不断改变的飞行条件做出响应,光滑而持续地改变机翼的形状,使
8、飞行器始终保持最佳的性能和执行多种形式的作战任务。通过智能变体技术,可实现:提高飞行品质,扩展飞行包线;代替常规控制面,提高飞行控制性能和隐身能力;减小阻力,增加航程;减小振动影响,实现颤振主动控制。,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,智能变体飞行器研究方法,学科研究方法 - 材料/结构 - 流体力学 - 控制 - 气动弹性,变体飞行器研究方法,系统研究方法- 任
9、务需求分析- 概念设计方法- 多学科设计优化,智能结构力学流场控制智能控制多场耦合分析多尺度分析,智能变体飞行器研究方法,任务需求分析:需要解决的问题:为什么要使用变体飞行器技术?何时使用?并不是在所有的情况下使用变体飞行器技术都是最高效的。,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,重量费用,性能,Trade-off,智能变体飞行器研究方法,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,School of Aero
10、nautical Science and Engineering, Beihang University,智能变体飞行器研究方法-概念设计,Buckle-Wing concept,Flexible multi-body concept,Variable gull-wing concept,School of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,智能变体飞行器研究方法-概念设计,Telescoping-Wing concept,Swing Wing concept,Aft sweeping Wing concept,S
11、chool of Aeronautical Science and Engineering, Beihang University,智能变体飞行器研究方法-MDO,智能变体飞行器的构想主要来源于仿生,精髓是集成,即知识集成、技术集成、结构集成、系统集成。 智能变体飞行器研制中涉及的主要问题包括变形体空气动力学、微流体力学、智能流动控制等,对发动机推进、新材料、新结构、新工艺、控制技术、测量技术、电子设备、新型高效能源技术等方面也提出了更高的要求和新的挑战。为了使基于智能结构的飞行器的性能达到最优,针对智能结构的对传感器和驱动器的位置、控制器参数、结构参数、翼形变化的规律进行多学科综合优化设计的
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