家燕羽毛表面结构与翅翼翼型气动特性研究

被引量 : 0次 | 上传用户:jiguso198735
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
鸟类经过亿万年进化具有优良的飞行特性,翅膀宽大的鸟类由于其翅膀与空气接触面积大,在飞行时可提供较大升力;翅膀狭长的鸟类,由于翅膀展向较大且成梭形,使其飞行过程中具有较小的阻力,可实现长距离的滑行,飞行效率极高。鸟类优良的飞行特性由其翅膀羽毛结构及翼型形态决定,其中翼型是决定其飞行效率高低的关键因素,鸟类翼型的研究对于风力发电机叶片、飞机机翼等靠流体工作的关键部件具有重要的仿生学意义和应用前景。本文以家燕为研究对象,对家燕的羽毛特性进行了分析,获取了家燕羽毛结构与飞行特性之间的关系。家燕羽毛的羽轴和羽片组成结实而有弹性的羽片,可以减小空气阻力,增加鸟体浮力;羽毛具有较强的疏水性及各向异性,有利于水滴滚落,去除鸟体污物,降低飞行阻力,实现快速飞行。通过对家燕运动学分析获得了家燕滑翔时常见的两种翅翼形态:后掠形翅翼和完全展开形翅翼。利用逆向工程技术截取了两种翅翼展弦比为25%、30%、35%、40%、45%、50%的翼型,并获取了翼型的几何参数。利用ICEM软件对所提取的翼型进行网格划分,用FLUENT软件对其在雷诺数为6×10~4、8×10~4,攻角为0~15°的条件下进行了气动特性的数值模拟仿真分析,结果表明:家燕完全展开形翅翼展弦比为25%的翼型和家燕后掠形翅翼展弦比为35%的翼型具有最优的气动特性,雷诺数Re=6×10~4时,家燕完全展开形翅翼展弦比为25%的翼型升力系数比标准翼型提高1.4倍,升阻比比标准翼型提高了30%,家燕后掠形翅翼展弦比为35%的翼型的升力系数比标准翼型提高了1.2倍,升阻比比标准翼型提高了48%;当Re=8×10~4时,家燕完全展开形翅翼展弦比为25%的翼型升力系数比标准翼型提高了1.4倍,升阻比比标准翼型提高了22.5%,家燕后掠形翅翼展弦比为35%的翼型的升力系数比标准翼型提高了1.03倍,升阻比比标准翼型提高了48%。对生物翼型提高气动性能的机理进行分析发现:(1)翼型具有较小的厚度与前缘半径,使得翼型迎风面积小,阻力小;(2)翼型的静压曲线所形成面积较大,翼型具有较大的升力;(3)翼型的最大厚度靠近后缘,能够推迟失速现象的发生,使其能量损失小,效率高。采用雕刻机对具有代表性的家燕翼型和标准翼型进行加工,利用小型风洞实验台对翼型进行了气动特性测试实验,实验结果表明在不同的风速下家燕完全展开形翅翼展弦比为25%的翼型和家燕后掠形翅翼展弦比为35%的翼型的气动特性最优,在不同的风速下也具有良好的适应性,验证了数值模拟实验的正确性。这两种优良翼型的获取为以后翼型的提取提供了一种有效的方法,具有指导性意义。
其他文献
概述了美国、日本及韩国等地区聚酰亚胺薄膜的发展现状和一些主要公司的产品性能特点和应用领域,简要介绍了近年来国外聚酰亚胺薄膜主要制造厂商的市场占有率、未来市场趋势
税收筹划是企业的一项基本权利,如何合理合法进行税收筹划,实现企业税后收益最大化,必须要熟悉掌握其政策、原理与方法,在合法的前提下进行筹划,文章主要阐述了税收筹划的基
部分植物(包括不少濒危物种)是雌雄异株,且在非花期仅凭形态学特征难以辨别其性别;这给品种改良、植物保护工作都带来了麻烦.以罗汉松(Podocarpusmacrophyllus(Thunb.)D.Don)
从制造规模、产品类型、市场分布、产业发展、制造技术等方面介绍了美国杜邦(Kapton)、日本UBE(Upilex)、日本钟渊Kaneka(Apical)以及韩国SKC KOLON PI聚酰亚胺薄膜主要制造
<正> 必然坚持国民经济持续、稳定、协调的发展,这是我国四十多年来社会主义经济建设的最重要的经验。它既是成功的经验,又是对实践失误的反思。为了我国社会主义现代化建设
合作原则与礼貌原则是人与人进行言语交际时的重要原则,合作原则让我们所参与的交谈简洁明确地进行,而礼貌原则让我们的话语听上去更舒服。人之间的交流是复杂的,在日常交际
为解决大型空心电抗器线圈在绕制和固化过程中发生流胶而影响产品质量的问题,通过测试浸渍树脂不同固化体系的粘度、凝胶时间、冲击强度和热变形温度,研究了不同种类促进剂及
无机纳米杂化聚酰亚胺复合薄膜因无机填料在聚合物基体中纳米尺度的分散以及与基体间强的化学结合而具有较常规聚酰亚胺薄膜材料更优异的力学性能、热稳定性能、高绝缘性能及
基于交易效用理论和公平理论,以一次性定价的团购模式为研究对象,通过实验方法分析不同的价格离散水平带来的感知价格公平和交易效用对于消费者团购参与意愿的影响.研究发现: