背鳍对细长平板三角翼涡的稳定性影响的研究

来源 :西北工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:skywateren
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
Cai,Liu & Luo在文献(J. Fluid Mech., Vol. 480, April 2003, pp. 65-94.)中给出了细长锥体脱体涡的小扰动稳定性分析。该文指出平板三角翼在无侧滑、大迎角下其前缘涡在不破裂的情况下是稳定的、锥型的和对称的。然而当加了低高度的背鳍后,原来稳定的、锥型的和对称的流动会变得不稳定。当背鳍的高度增加到一定的程度后,涡又会重新回到原来稳定的、锥型的和对称的状态。 本文的目的主要是通过实验来研究细长三角翼加背鳍后对前缘涡的影响,检验上述的理论结果,并进一步解释涡在不稳定后的发展。对于单独平板三角翼,本文应用西北工业大学翼型研究中心研究发展的CADR3D软件包对其前缘涡流场进行了计算和分析。 实验部分在西北工业大学翼型研究中心的NF-3低湍流度亚音速风洞中进行。模型后掠角为82.5°,迎角为29°,基于模型根弦长的雷诺数为2.99×10.5。实验采用烟流/激光片光的流动显示技术,测定涡核中心的坐标,并进行对称性、锥性和定常性分析研究。模型使用同一个具有尖锐边缘的平板三角翼,对两个不同高度的背鳍进行实验研究,当地背鳍高度与当地半展长之比分别为0.75和1.5。计算用的平板三角翼模型几何尺寸和实验用模型保持一致,程序所用控制方程为三维非定常Euler方程。 对于单独的平板三角翼,实验和计算的结果都清楚地表明:涡流场始终保持对称、锥型和定常;同样的实验条件,当在模型背部对称线上加上比例为0.75的背鳍后,原本对称、锥形和稳定的涡流场变得非对称、非锥形、非定常;而当背鳍的高度比增加到1.5时,涡流场又恢复对称、锥形、稳定。实验结果和理论分析的结果吻合,同时显示加背鳍后的不稳定涡变得非对称非锥型和非定常。
其他文献
本文采用matlab 软件,对水下弹性/压电双层板的声波反射进行了数值研究。目的是利用主动减噪方式降低双层板对入射声波的反射,也即是在双层板的压电层上加一适当的控制电压,
在航天航空和武器装备领域,超高温陶瓷基复合材料热结构具有高熔点、高热导率、力学性能强、比C/C复合材料更好的抗氧化性等一系列优异的性能。超高温陶瓷复合材料热辐射性能
在战争中,航空器由于受爆炸碎片、弹丸等外来物的打击而造成不可避免的结构损害并导致其丧失作战功能。近年来,随着飞机设计理论的发展,一方面从设计上提高飞机结构在撞击载
微注射成型作为一种先进成型技术,具有材料适用性广、几何尺寸形状适应性好和精度高、成本低效率高、可连续化、自动化生产、制品物理力学性能优良等特点。在电子通讯、生物医
气体是一种实用的绝缘介质,不管是中压领域的环网柜还是高压领域的气体绝缘组合电器,都需要气体绝缘介质。而SF6气体是一种使用量很大的气体绝缘介质,在中压领域特别是12k V环网柜市场上占有大部分份额。但近年来的研究发现SF6是温室效应气体之一,是影响全球变暖的重要因素,因此人们着手研究新的绝缘介质取代SF6。气体绝缘水平的高低常通过气体放电试验来验证,因此,我们很有必要研发一套气体放电装置来研究SF
本文以降低直流系统与交流电网的无功交换、降低特高压交流系统与500kV交流电网的穿越无功为本文的两个切入点,研究了特高压交直流混联电网的无功潮流优化和交流特高压近区电
学位
电能作为现代社会的重要能源之一,广泛应用于工农业生产、人民生活、国防科技等各个领域。随着电力电子技术的发展,大量的非线性负载和各种整流设备被广泛的应用于各行各业,使电网谐波含量大大增加,电能质量下降。所以,抑制谐波污染、改善供电质量成为了迫切需要解决的问题。目前,随着电力电子技术的飞速发展,采用有源电力滤波器动态抑制谐波成为重要的发展方向,它能克服传统LC滤波器的缺陷。有源电力滤波器是一种新型谐波