智能飞行器技术.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 A
2、eronautical 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,School o
3、f 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 Engineering,Beih
4、ang 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 Aeronautical Scie
5、nce 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 University,柔性变体形式-
6、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、多点适应性。高效(与传统飞行器相比)
7、: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,使飞行器始终保持最佳的性能和执行多
8、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-任务需求分析-概念设计方法-多学科设计优化,智能结构力学
9、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 Aeronautical Science and Engineerin
10、g,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,School of Aeronautical Science and
11、 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方法展开研究。,School of Aeronautical Scie
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