飞行原理ppt课件:10.0 高速空气动力学基础.pptx
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1、第十章,高速空气动力学基础,本章主要内容,10.1 高速气流特性10.2 翼型的亚跨音速气动特性10.3 后掠翼的高速升阻力特性,10.1 高速气流特性,10.1.1 空气的压缩性,空气的压缩性是指空气的压力、温度等条件改变而引起密度变化的一种特性。,低速飞行(马赫数M 0.4)空气密度随流动速度增加而减小,空气压缩性与声速(音速)的关系,声速(音速)通常是指声波(弱扰动)在空气中的传播速度。,声速(音速)的定义,声波 声源在空气中震动,会使周围空气形成压强和密度呈周期性变化的疏密波。传播声音的空气疏密波叫做声波。,空气压缩性与音速a的关系,海里/小时,米/秒,音速与传输介质的可压缩性相关。在
2、空气中,音速大小唯一取决于空气的温度。温度越低,空气越易压缩,音速越小。,亚音速、等音速和超音速的扰动传播,空气压缩性与马赫数M的关系,M数越大,空气被压缩得越厉害。,马赫数M是真空速(TAS)与声速(a)之比。马赫数可分为飞行马赫数和局部马赫数。飞行马赫数是飞行真空速与飞行高度处的音速之比;局部马赫数是局部真空速与局部音速之比(如翼型上表面某点的局部马赫数)。,低速飞行(马赫数M0.4)必须考虑空气压缩性的影响,气流速度与流管截面积的关系,由连续性定理,在同一流管内,速度增加,空气密度减小。,在亚音速时,密度的减小量小于速度的增加量,故加速时要求截面积减小。流量一定,流速快则截面积减小;流速
3、慢则截面积增大。,因此,M 1时,流管扩张,流速增加,流管收缩,流速减小。,在超音速时,密度的减小量大于速度的增加量,故加速时要求截面积增大。,由连续性定理,在同一流管内,速度增加,空气密度减小。,气流速度与流管截面积的关系,First,consider isentropic flow in a stream tube,as sketched in Fig.4.2.From the continuity equation,Eq.(4.2),Differentiating,we obtain,Recalling the momentum equation,Eq.(4.8)(Eulers),we
4、obtain,Substitute Eq.(4.81)into(4.80):,Since the flow is isentropic,Thus,Eq.(4.82)becomes,Rearranging,we get,速度、密度和截面积在不同M数下的变化值,超音速气流的获得,要想获得超音速气流,截面积应该先减后增。,The Tailpipe of Space Shuttle,本章主要内容,10.1 高速气流特性10.2 翼型的亚跨音速气动特性10.3 后掠翼的高速升阻力特性,10.2 翼型的亚跨音速气动特性,10.2.1 翼型的亚音速空气动力特性,亚音速的定义 飞行M数大于0.4,流场内各点的
5、M数都小于1。,考虑空气密度随速度的变化,则翼型压力系数基本按同一系数放大,体现出“吸处更吸,压处更压”的特点。因此,升力系数增大,逆压梯度增大,压力中心前移,临界迎角减小,阻力系数基本不变。,翼型的亚音速空气动力特性,飞行M数增大,升力系数曲线斜率增大;飞行M数增大,最大升力系数和临界迎角减小。,翼型的亚音速升力特性,翼型的亚音速阻力特性,翼型的阻力系数基本不随飞行M 数变化。,翼型的压力中心位置的变化,翼型的压力中心位置基本保持不变。,10.2.2 翼型的跨音速空气动力特性,机翼上表面流速大于飞行速度。当飞行M数未达到1,但机翼上表面最低压力点的流速达到了该点的局部音速(此点称为等音速点)
6、时,此时的飞行M数称为临界马赫数MCRIT,即飞机开始产生局部激波时所对应的飞行马赫数称为临界马赫数。,跨音速是指飞行速度没达到音速,但机翼表面局部已经出现超音速气流并伴随有激波的产生。,临界马赫数MCRIT,MCRIT是机翼空气动力即将发生显著变化的标志。,临界马赫数MCRIT,局部激波的形成和发展,飞行马赫数大于临界马赫数后,机翼上表面开始出现超音速区。在超音速区内流管扩张,气流加速,压强进一步降低,与后端的压强为大气压力的气流相作用,形成一道压力、密度、温度突增的界面,即激波。,局部激波的形成,局部激波的发展,局部激波的发展,局部激波的形成与发展,大于MCRIT后,上表面先产生激波。随M
7、数增加,上表面超音速区扩展,激波后移。M数继续增加,下表面产生激波,并较上表面先移至后缘。M数接近1,上下表面激波相继移至后缘。M数大于1,出现头部激波。,激波的种类,激波分为正激波和斜激波。波面与气流方向垂直的激波,叫正激波。空气流过正激波,压力、密度和温度都突然升高,流速由超音速降为亚音速,但气流方向不变。在同一马赫数下,正激波是最强的激波。波面沿气流方向倾斜的激波,叫斜激波。空气通过斜激波,压力、密度和温度也要突然升高,但不象通过正激波那样强烈,流速降低,可能降为亚音速,也可能仍为超音速。通过斜激波后气流方向要向外转折。,激波随物体形状与M数的变化,空中菜刀 F-104,在飞行M数不变的
8、情况下,激波的形状取决于物体的形状,主要是头部的形状。如果物体的头部是方棱柱的或圆钝的,则对气流的阻滞作用很强,在物体的前边通常产生脱体激波。脱体激波中间部分是正激波,外侧是斜激波,再远一些,是弱扰动边界波。如果物体的头部尖削,由于对气流的阻滞作用比较弱,空气受到压缩作用小,产生的激波强度小,其传播速度小于物体的运动速度,结果激波就附在物体上,形成附体斜激波。一般情况下,对同一物体所产生的斜激波而言,M数越大,则激波角越小。,膨胀波,超音速气流加速,由于空气逐步发生膨胀,压力逐渐降低,会产生膨胀波。膨胀波是一种弱扰动波。超音速气流通过膨胀波后,速度增大,压力、密度和温度相应降低。,亚音速气流流
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