理論空氣動力學的重要觀念為:分析流場,可將其分成兩個區(qū)域。一為靠近物體表面,包含重要摩擦的界面層;另一個為界面層外較遠的無摩擦流,有時稱之為勢流(potential flow)的區(qū)域,亦即粘滯剪力甚小可以忽略的一層。這個概念首先由德...[繼續(xù)閱讀]
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理論空氣動力學的重要觀念為:分析流場,可將其分成兩個區(qū)域。一為靠近物體表面,包含重要摩擦的界面層;另一個為界面層外較遠的無摩擦流,有時稱之為勢流(potential flow)的區(qū)域,亦即粘滯剪力甚小可以忽略的一層。這個概念首先由德...[繼續(xù)閱讀]
開始討論產生升力前,有必要研究一個簡單而重要的氣流,一個穩(wěn)定非壓縮同心圓的二元流體,此氣流名之為環(huán)流或漩渦(vortex),當其與均一流組合時,將會產生升力。利用疊加原理(principle of superposition),簡單流型可組合成更為復雜氣流,即...[繼續(xù)閱讀]
有關本章討論的黏滯流、環(huán)流摘要,歸納如下所示。黏滯效應在流體中沿固體表面產生了界面層;在此界面層內,流體緩慢移動,流速在表面趨于0。在墻剪應力為亂流界面層的剪應力要大于層流界面層的剪應力。在平板上的層流、非壓縮...[繼續(xù)閱讀]
考慮飛機的機翼,垂直平面與機翼交切,所形成的截面形,即為翼剖面。此翼剖面,如圖7.1-1,將用以顯示一些專門名詞;圖7.1-2則顯示空氣動力合力R。圖7.1-1 NACA 4415翼剖面(a) (b) 圖7.1-2 顯示翼剖面力諸分量略圖(a) 升力、阻力、彎矩、沖...[繼續(xù)閱讀]
再次本能地看,飛行的飛機,L,D和M 的大小,不僅是沖角α,也與速度和高度有關。事實上,L,D,M的變化,至少與下列各項有關:a. 自由流速度V∞。b. 自由流密度ρ∞,即高度。c. 空氣動力面大小,就飛機而言,用翼面積S以表大小。d. 沖角α。e. 翼...[繼續(xù)閱讀]
理論空氣動力學的目的,在于從物理科學的基本方程和概念上,來預測c1,cd和cm各值。但簡化的假定,以使數學上的求解變得為可能,通常是必須的。故由此所得結果,通常并非確切的。高速數值計算機的使用,來求解管治方程式,如今已使空...[繼續(xù)閱讀]
前節(jié)言及附錄B的翼剖面資料,是在低速亞音速風洞內,模型機翼墻對墻地橫夸風洞試驗截面測試而成;這樣,氣流主要是通過機翼本體而不見翼尖,即機翼原則上可延伸翼展至正負無限大,如圖7.4-1(a)。在此,機翼在Z方向為±∞,氣流實際上為...[繼續(xù)閱讀]
繼續(xù)空氣動力定義前進,考慮翼剖面頂面的壓力分布。代之以繪出實際的單位面積壓力,定義新的無因次量,稱之為壓力系數Cp。以Cp在翼弦方向的壓力分布草圖如圖7.5-1。此圖宜密切觀察,因在空氣動力文獻上通常為無因次的壓力系數。...[繼續(xù)閱讀]
如已知翼剖面頂面和底面的壓力系數分布,則可直接計算c1系數??紤]無限翼片斷,如圖7.6-1所示。假定此片斷有單位翼展和翼弦c,機翼的沖角為α。圖7.6-1 如何由壓力分布積分以得N力,因而導致單位翼展升力草圖讓x為沿翼弦c量度的方...[繼續(xù)閱讀]
在式(7-32)內的壓力系數,可代之以式(7-20)的壓縮性校正如下:在此,所附指數0再次表示低速非壓縮流值,但參看式(7-32),可見在此,c1.0為升力系數的低速值,故式(7-33)變?yōu)槭?7-34)為具壓縮性校正的升力系數;此式同樣受到如Prandtl-Glauert規(guī)律的...[繼續(xù)閱讀]