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文檔簡介
1、隨著科學技術的發(fā)展,一大批新材料、新技術、新工藝和新裝備陸續(xù)涌現。為飛行汽車帶來了新的研究熱潮,與飛行汽車有關的專利的數量與日俱增,各式的原型機也相繼問世。不同的飛行器為了滿足不同飛行環(huán)境,如高度、速度、氣流等,往往需要相應調整其形態(tài),以達到高效能的完成任務。傳統飛行器采用改變機翼外形的方法,如采變展長、變前緣縫翼、后緣襟翼、變后掠角、變翼型彎度等方法,以適應不同的高速飛行等。機翼的伸縮變形可以大幅度改變機翼的翼展、展弦比是飛行器實現變
2、形的方式之一。
本文對飛行汽車的總體設計及可伸縮機翼進行了研究,主要研究工作和結果分為下面幾個部分:
(1)對飛行汽車的三種氣動布局形式進行對比,提出了一種新型氣動布局,并對機翼、機身、尾翼、前翼進行總體設計,對可伸縮機翼結構進行設計,通過計算對電機進行選擇。
?。?)通過FLUNT流體分析軟件,對可伸縮機翼氣動性能與標準NACA4412翼型進行對比驗證,得到可伸縮機翼具有良好的氣動性能,并且得到可伸縮機翼的
3、失速迎角為20°。并對可伸縮翼飛行汽車在不同速度下、不同攻角下的升阻比、升力系數、阻力系數等氣動參數進行分析研究。結果表明:隨著攻角的增大,飛行汽車的升力隨之增大,在15°左右達到最大,此后由于氣流分離而出現升力下降,出現失速現象,在不同的飛行速度下,可伸縮翼飛行汽車的升阻力系數在所選速度范圍內幾乎并沒有發(fā)生大范圍內的變化,升阻力的增加與速度的平方成正比,隨著速度的增加,靜壓力的幅值也發(fā)生相應改變。
(3)通過ANSYS Wo
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