Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Расчет коэффициента лобового сопротивления несущей поверхности (крыла, ГО, ПГО, ВО) при нулевой подъемной силе.





Коэффициент лобового сопротивления изолированной несущей поверхности при нулевой подъемной силе определяется по формуле:

(4.12)

где коэффициент профильного сопротивления, состоящий из сопротивления трения и сопротивления давления, обусловленного перераспределением давления из за влияния вязкости; коэффициент волнового сопротивления, обусловленный потерями полного давления (потерями энергии) в скачках уплотнения и перераспределением давления на трансзвуковых и сверхзвуковых скоростях.

Коэффициент профильного сопротивления:

(4.13)

где коэффициент, учитывающий долю несущей поверхности, занятую мотогондолами. Если мотогондолы отсутствуют, то = 2. При наличии мотогондол , где площадь несущей поверхности, занятая мотогондолами, коэффициент, учитывающий влияние на профильное сопротивление толщины профиля (рис 4.16), относительная координата точки перехода л.п.с. в т.п.с., коэффициент, учитывающий влияние числа Маха (рис 4.2)

Рис 4.16

Коэффициент трения плоской пластины (верхняя и нижняя поверхность) определяется по графику (Рис 4.1). Число Рейнольдса для рассматриваемой несущей поверхности , средняя аэродинамическая хорда консольной части несущей поверхности (крыла, ГО, ПГО, ВО). Как и в случае расчета коэффициента сопротивления трения фюзеляжа, для несущей поверхности можно принять пограничный слой турбулентным. Некоторое завышение коэффициента сопротивления допускается, что определяет запас тяги двигателя.

Коэффициент волнового сопротивления несущей поверхности определяется по соотношению

(4.14)

где коэффициент волнового сопротивления несущей поверхности с ромбовидным профилем. Зависимости на рис 4.17а,б,в позволяют определить коэффициент .

K коэффициент, учитывающий влияние на волновое сопротивление ромбовидного профиля формы расчетного профиля в случае крыла бесконечного размаха (таблица 4.2),

j коэффициент, учитывающий влияние относительной толщины профиля, угла стреолвидности и удлинения рассматриваемого крыла (рис. 4.18а), где угол стреловидности линии, проходящей через максимальные толщины профилей по размаху консолей крыла.

Рис. 4.17а График для расчета волнового сопротивления крыльев с ромбовидным профилем

Рис. 4.17б График для расчета волнового сопротивления крыльев с ромбовидным профилем

Рис. 4.17в. График для расчета волнового сопротивления крыльев с ромбовидным профилем

 

Таблица 4.2

 

Форма профиля x c b a b
К  
Форма профиля дуга параболы или окружности   синусоида
К 2.5 … 4

 

Рис. 4.18а

В трансзвуковом потоке коэффициент определяется по графикам (рис 4.18б)

Рис 4.18б

Для ориентировочной оценки коэффициента волнового сопротивления крыла сложной формы в плане исходное крыло разбивают на 2 вспомогательных простых крыла с постоянной стреловидностью по передней кромке и общей площадью в плане (рис. 2.10). Коэффициент волнового сопротивления рассчитывается по формуле

где коэффициент волнового сопротивления n го вспомогательного простого крыла,

K коэффициент, учитывающий влияние интерференции на волновое сопротивление крыла. В приближенных расчетах можно принять K = 1.15…1.2.

Расчет коэффициента сопротивления несущей поверхности при нулевой подъемной силе с учетом интерференции с фюзеляжем выполняется по соотношению

(4.15)

где коэффициент сопротивления изолированной несущей поверхности (4.12), коэффициент сопротивления трения несущей поверхности (4.13), площадь подфюзеляжной части несущей поверхности, коэффициент, учитывающий интерференцию несущей поверхности с фюзеляжем, величина которого определяется схемой расположения несущей поверхности. В схеме «среднеплан» = 0.15 … 0.2. При расчете вертикального оперения коэффициент нужно уменьшить в 2 раза.







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 1104. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...


ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...


Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...


Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия