Головна сторінка Випадкова сторінка КАТЕГОРІЇ: АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія |
Заклавши в одвірки скалку, двоє людей перетягали ремінь, від чого скалка крутилась й скрипіла.Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 1138
Коэффициент лобового сопротивления компоновки самолета с фюзеляжем, симметричным относительно плоскости X0Z (
Коэффициент
К – поправочный коэффициент, уточняющий формулу (4.2) на неучтенные факторы, К =1.05 …1.1. Коэффициент индуктивного сопротивления самолета где А – коэффициент отвала поляры,
4.1. Определение коэффициента лобового сопротивления фюзеляжа при нулевой подъемной силе. Коэффициент лобового сопротивления фюзеляжа самолета при нулевой подъемной силе Расчет коэффициента лобового сопротивления изолированного фюзеляжа при нулевой подъемной силе выполняется по соотношению: где
Коэффициент лобового сопротивления трения определяется по формуле:
Рис 4.1 Зависимость удвоенного коэффициента трения плоской пластинки от числа Rе и
Рис 4.2 Зависимость коэффициента трения плоской пластинки от числа М¥ пограничного слоя (рис 4.1),
Рис 4.3 Коэффициент сопротивления давления определяется по формуле:
где Коэффициент сопротивления давления заостренной носовой части определяется по графикам рис. 4.4 а,б для конической и оживальной (в частности параболической) носовых частей. Если носовая часть затуплена, то необходимо учесть сопротивление от затупления. На рис 4.5 а,б приведены примеры конической (а) и оживальной (б) носовых частей, где r – радиус сферического затупления носовой части. Коэффициент сопротивления конической носовой части с затуплением (рис. 4.5а) рассчитывается по соотношению: где Коэффициент сопротивления оживальной (параболической) носовой части с затуплением (рис 4.5б) определяется по соотношению:
где
Рис. 4.4а. График для расчета
Рис. 4.4б. График для расчета
Рис 4.6 Фюзеляж с воздухозаборником двигателя, рассчитанным на дозвуковые и малые сверхзвуковые скорости, представляет собой простой диффузор без центрального конуса. На больших сверхзвуковых скоростях применяют воздухозаборник с центральным телом. Такой воздухозаборник характеризуют следующие геометрические параметры: угол полураствора центрального конуса В общем случае, коэффициент сопротивления носовой части фюзеляжа, выполненной в виде тела вращения с центральным воздухозаборником, представляется в виде:
где Сверхзвуковые самолеты имеют острые кромки воздухозаборника. В этом случае подсасывающая сила на его кромках практически не реализуется. Современные воздухозаборники проектируются таким образом, что при всех расчетных режимах работы двигателя
|