Студопедия — Максимальное аэродинамическое качество несимметричного самолета.
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

Максимальное аэродинамическое качество несимметричного самолета.






Максимальное аэродинамическое качество наивыгоднейшее соотношение между коэффициентами подъемной силы и лобового сопротивления

Расчет максимального аэродинамического качества для несимметричного самолета проводится по формуле:

, (8.14а)

для симметричного самолета

, (8.14б)

8.6. Построение поляры первого рода для несимметричного самолета при или (рис 8.4)

Коэффициент подъемной силы самолета:

(8.15)

«+» , «-»

, все коэффициенты с учетом интерференции согласно формуле (8.8)

Коэффициент лобового сопротивления самолета: cоглпасно (8.15)

(8.16)

где ,

определяется по формуле (4.2)

Рис 8.4. Поляра 1 рода для несимметричного самолета

9. Влияние отклонения взлетно–посадочной механизации самолета на его аэродинамические характеристики.

На взлете и посадке самолета при малых скоростях для увеличения подъемной силы используется механизация задней и передней кромок крыла, соответственно, закрылки, предкрылки, щиток Крюгера.

Экспериментальные исследования показали, что при отклонении закрылков и предкрылков поле углов скоса потока за крылом изменяется таким образом, что его производная по углу атаки практически не изменяется (рис. 9.1.) для самолетов с крылом среднего и большого удлинения. Это условие для оценочного расчета можно принять для самолетов с крылом малого удлинения. Такое допущение позволяет изменение аэродинамических коэффициентов крыла при отклонении закрылков и предкрылков с достаточной точностью, с учетом интерференции крыла и фюзеляжа, принять как изменение аэродинамических коэффициентов самолета.

Изменение коэффициента подъемной силы самолета при отклонении закрылков и предкрылков определяется соотношениями:

приращением коэффициента при ;

производная коэффициента по углу атаки изолированной консоли крыла при отклоненных закрылках;

, приращение коэффициентов подъемной силы и максимальной подъемной силы при отклоненных закрылках и предкрылках, соответственно.

На рис. 9.2. приведены зависимости для самолета с исходным крылом , с крылом и отклоненными закрылками , с отклоненными только предкрылками , с отклоненными закрылками и предкрылками . На рис. 9.2 показаны также , и измененный наклон по углу , (tgj, tgj 1).

9.1. Изменение зависимости от отклонения закрылков на угол .

9.1.1. Приращение коэффициента при

(9.1)

где коэффициент консольной части крыла,

коэффициент интерференции крыла с отклоненным закрылком и фюзеляжа (рис. 2.11),

коэффициент, учитывающий снижение влияния крыла на фюзеляж при отклонении закрылков. Можно принять ,

площадь крыла, на которой проявляется влияние отклоненного закрылка (рис 9.3),

коэффициент, учитывающий размах и положение закрылка на крыле, определяется по рис. 9.3.

коэффициент, учитывающий соотношение хорды крыла и хорды закрылка,а также удлинение крыла,

;

при

при , , t = 0.24

при , ,

эффективный угол отклонения закрылка, рис. 9.4

угол стреловидности оси вращения закрылка.







Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 1022. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

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...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

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...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия