отношение корневой хорды крыла к концевой называется

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫЛА

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЯ

рис 1. Геометрические характеристики профиля.

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Хорда профиля (b) — отрезок прямой, соединяющий две наиболее удалённые точки профиля.

Толщина профиля (Сmax) — величина максимального утолщения профиля.

Относительная толщина профиля (С) — отношение максимальной толщины Смакс к хорде, выраженное в процентах:

С до 13% считается тонким или средним профилем, свыше 13% — толстым профилем.

Кривизна профиля (f) — наибольшее расстояние от средней линии до хорды, выраженное в процентах.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫЛА

Геометрические характеристики крыла сводятся в основном к характеристикам формы крыла в плане и к характеристикам профиля крыла. Крылья современных самолетов по форме в плане могут быть (Рис. 1): эллипсовидные (а), прямоугольные (б), трапециевидные (в), стреловидные (г) и треугольные (д)

Наилучшей в аэродинамическом отношении является эллипсовидная форма, но такое крыло сложно в производстве, поэтому редко применяется. Прямоугольное крыло менее выгодно с точки зрения аэродинамики, но значительно проще в изготовлении. Трапециевидное крыло по аэродинамическим характеристикам лучше прямоугольного, но несколько сложнее в изготовлении.

Стреловидные и треугольные в плане крылья в аэродинамическом отношении на дозвуковых скоростях уступают трапециевидным и прямоугольным, но на околозвуковых и сверхзвуковых имеют значительные преимущества. Поэтому такие крылья применяются только на самолетах, летающих на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях.

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 1 Формы крыльев в плане

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 2 Угол поперечного V крыла

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 3 Геометрические характеристики крыла

Форма крыла в плане характеризуется размахом, площадью удлинением, сужением, стреловидностью (Рис. 3) и поперечным V (Рис. 2)

Размахом крылаL называется расстояние между концами крыла по прямой линии.

Площадь крыла в плане Sкр ограничена контурами крыла.

Площадь трапециевидного и стреловидного крыльев вычисляет как площади двух трапеций

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.1)

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется— средняя хорда крыла, м.

Удлинением крыла l называется отношение размаха крыла к средней хорде

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.2)

Если вместо bср подставить его значение из равенства (2.1), то удлинение крыла будет определяться по формуле

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.3)

Для современных сверхзвуковых и околозвуковых самолетов удлинение крыла не превышает 2- 5. Для самолетов малых скоростей величина удлинения может достигать 12-15, а для планеров до 25.

Сужением крыла h называется отношение осевой хорды к концевой хорде

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.4)

Для дозвуковых самолетов сужение крыла обычно не превышает 3, а для околозвуковых и сверхзвуковых оно может изменяться в широких пределах.

На современных самолетах применяются в основном симметричные и двояковыпуклые несимметричные профили.

Основными характеристиками профиля являются: хорда профиля, относительная толщина, относительная кривизна (Рис. 5).

Хордой профиля b называется отрезок прямой, соединяющий две наиболее удаленные точки профиля.

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 4 Формы профилей крыла

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 5 Геометрические характеристики профиля:

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 6 Углы атаки крыла

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 7 Полная аэродинамическая сила и точка ее приложения

Относительной толщиной профиля с называется отношение максимальной толщины Смакc к хорде, выраженное в процентах:

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.5)

Положение максимальной толщины профиля Хc выражается в процентах от длины хорды и отсчитывается от носка

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.6)

У современных самолетов относительная толщина профиля находится в пределах 4-16%.

Относительной кривизной профиля f называется отношение максимальной кривизны f к хорде, выраженное в процентах.

Максимальное расстояние от средней линии профиля до хорды определяет кривизну профиля. Средняя линия профиля проводится на равном расстоянии от верхнего и нижнего обводов профиля.

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.7)

У симметричных профилей относительная кривизна равна нулю, для несимметричных же эта величина отлична от нуля и не превышает 4%.

Дата добавления: 2016-03-05 ; просмотров: 6796 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Тема №1

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется
отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

КРЫЛО И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ

Крыло самолета предназначено для создания подъемной силы, необходимой для поддержки самолета в воздухе.

Аэродинамическое качество крыла тем больше, чем больше подъемная сила и меньше лобовое сопротивление.

Подъемная сила и лобовое сопротивление крыла зависят от геометрических характеристик крыла. Геометрические характеристики крыла в основном сводятся к характеристикам крыла в плане и характеристикам профиля крыла.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЫЛА

Геометрические характеристики крыла сводятся в основном к характеристикам формы крыла в плане и к характеристикам профиля крыла. Крылья современных самолетов по форме в плане могут быть (Рис. 22): эллипсовидные (а), прямоугольные (б), трапециевидные (в), стреловидные (г) и треугольные (д)

Наилучшей в аэродинамическом отношении является эллипсовидная форма, но такое крыло сложно в производстве, поэтому редко применяется. Прямоугольное крыло менее выгодно с точки зрения аэродинамики, но значительно проще в изготовлении. Трапециевидное крыло по аэродинамическим характеристикам лучше прямоугольного, но несколько сложнее в изготовлении.

Стреловидные и треугольные в плане крылья в аэродинамическом отношении на дозвуковых скоростях уступают трапециевидным и прямоугольным, но на околозвуковых и сверхзвуковых имеют значительные преимущества. Поэтому такие крылья применяются только на самолетах, летающих на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях.

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 22 Формы крыльев в плане

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 23 Угол поперечного V крыла

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 24 Геометрические характеристики крыла

Форма крыла в плане характеризуется размахом, площадью удлинением, сужением, стреловидностью (Рис. 24) и поперечным V (Рис. 23)

Размахом крыла L называется расстояние между концами крыла по прямой линии.

Площадь трапециевидного и стреловидного крыльев вычисляет как площади двух трапеций

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.1)

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется— средняя хорда крыла, м.

Удлинением крыла называется отношение размаха крыла к средней хорде

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.2)

Если вместо bср подставить его значение из равенства (2.1), то удлинение крыла будет определяться по формуле

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.3)

Для современных сверхзвуковых и околозвуковых самолетов удлинение крыла не превышает 2- 5. Для самолетов малых скоростей величина удлинения может достигать 12-15, а для планеров до 25.

Сужением крыла называется отношение осевой хорды к концевой хорде

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.4)

Для дозвуковых самолетов сужение крыла обычно не превышает 3, а для околозвуковых и сверхзвуковых оно может изменяться в широких пределах.

На современных самолетах применяются в основном симметричные и двояковыпуклые несимметричные профили.

Основными характеристиками профиля являются: хорда профиля, относительная толщина, относительная кривизна (Рис. 26).

Хордой профиля b называется отрезок прямой, соединяющий две наиболее удаленные точки профиля.

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 25 Формы профилей крыла

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 26 Геометрические характеристики профиля:

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 27 Углы атаки крыла

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 28 Полная аэродинамическая сила и точка ее приложения

Относительной толщиной профиля с называется отношение максимальной толщины Смакc к хорде, выраженное в процентах:

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.5)

Положение максимальной толщины профиля Хc выражается в процентах от длины хорды и отсчитывается от носка

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.6)

У современных самолетов относительная толщина профиля находится в пределах 4-16%.

Относительной кривизной профиля f называется отношение максимальной кривизны f к хорде, выраженное в процентах.

Максимальное расстояние от средней линии профиля до хорды определяет кривизну профиля. Средняя линия профиля проводится на равном расстоянии от верхнего и нижнего обводов профиля.

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.7)

У симметричных профилей относительная кривизна равна нулю, для несимметричных же эта величина отлична от нуля и не превышает 4%.

СРЕДНЯЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ХОРДА КРЫЛА

Всякое вращательное движение самолета в полете совершается вокруг его центра тяжести. Поэтому важно уметь быстро определять положение ЦТ и знать, как будет изменяться балансировка при изменении его положения. Положение центра тяжести, как правило, ориентируется относительно средней аэродинамической хорды крыла.

Средней аэродинамической хордой крыла (САХ) называется хорда такого прямоугольного крыла, которое имеет одинаковые с данным крылом площадь, величину полной аэродинамической силы и положение центра давления (ЦД) при равных углах атаки (Рис. 29).

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 29 Средние аэродинамические хорды крыльев

Величина и координаты САХ для каждого самолета определяются в процессе проектирования и указываются в техническом описании.

Если величина и положение САХ данного самолета неизвестны, то их можно определить приближенно. Для трапециевидного незакрученного крыла САХ определяется путем геометрического построения. Для этого крыло самолета вычерчивается в плане (и в определенном масштабе). На продолжении корневой хорды откладывается отрезок, равный по величине концевой хорде (Рис. 30), а на продолжении концевой хорды (вперед) откладывается отрезок, равный корневой хорде. Концы отрезков соединяют прямой линией. Затем проводят среднюю линию крыла, соединяя прямой середины корневой и концевой хорд. Через точку пересечения этих двух линий и пройдет средняя аэродинамическая хорда (САХ).

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 30 Геометрическое определение САХ

Зная величину и положение САХ на самолете и приняв ее как базовую линию, определяют относительно нее положение центра тяжести самолета, центра давления крыла и т. д.

Аэродинамическая сила самолета создается крылом и приложена в центре давления. Центр давления и центр тяжести, как правило, не совпадают и поэтому образуется момент сил. Величина этого момента зависит от величины силы и расстояния между ЦТ и центром давления, положение которых определяется как расстояние от начала САХ, выраженное в линейных величинах или в процентах длины САХ

. отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 31 Положение центра тяжести самолета

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 32 Расчет центровки при изменении веса самолета

ЛОБОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КРЫЛА

Волновое сопротивление рассматриваться не будет, так как возникает на скоростях полета свыше 450 км/ч.

Профильное сопротивление слагается из сопротивления давления и сопротивления трения:

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 33 График зависимости профильного сопротивления от толщины профиля

Чем больше относительная толщина с профиля, тем больше повышается давление перед крылом и больше уменьшается за крылом, на его задней кромке. В результате увеличивается разность давлений и, как следствие, увеличивается сопротивление давления. Обтекание воздушным потоком крыльев самолетов Як-52 и Як-55 в рабочем диапазоне углов атаки (линейный участок характеристики Cy=f() происходит без отрыва пограничного слоя со всей поверхности профиля крыла, в результате этого сопротивление давления возникает из-за разности давлений передней части крыла и задней. Величина сопротивления давления невелика. Возникновение сопротивления давления сопровождается образованием слабых вихрей в спутной струе, образующейся из пограничного слоя.

При обтекании профиля крыла воздушным потоком на углах атаки, близких к критическому, сопротивление давления значительно возрастает. При этом размеры завихренной спутной струи и самих вихрей резко увеличиваются.

Сопротивление трения возникает вследствие проявления вязкости воздуха в пограничном слое обтекающего профиля крыла. Величина сил трения зависит от структуры пограничного слоя и состояния обтекаемой поверхности крыла (его шероховатости). В ламинарном пограничном слое воздуха сопротивление трения меньше, чем в турбулентном пограничном слое. Следовательно, чем большую часть поверхности крыла обтекает ламинарный пограничный слой воздушного потока, тем меньше сопротивление трения.

На величину сопротивления трения влияют: скорость самолета; шероховатость поверхности; форма крыла. Чем больше скорость полета, с худшим качеством обработана поверхность крыла и толще профиль крыла, тем больше сопротивление трения.

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 34 Обтекание крыла конечного размаха

Для уменьшения сопротивления трения при подготовке самолетов к полету необходимо сохранять гладкость поверхности крыла и частей самолета, особенно носка крыла. Изменение углов атаки на величину сопротивления трения практически не влияет.

Соотношение между сопротивлением трения и сопротивлением давления в большой степени зависит от толщины профиля (см. Рис. 33). На рисунке видно, что с ростом относительной толщины профиля увеличивается доля, приходящаяся на сопротивление давления. Это же можно сказать, анализируя и сопоставляя профили самолетов Як-52 и Як-55.

Индуктивное сопротивление это прирост лобового сопротивления, связанный с образованием подъемной силы крыла При обтекании крыла невозмущенным воздушным потоком возникает разность давлений над крылом и под ним В результате часть воздуха на концах крыльев перетекает из зоны большего давления в зону меньшего давления (Рис. 34).

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 35 Отклонение воздушного потока вниз, вызванное вихревым шнуром

Так как воздух обладает вязкостью, то вращающийся воздух в жгуте увлекает за собой окружающий воздух. Вихревые жгуты левого и правого полукрыльев вращаются в разные стороны таким образом, что в пределах крыла движение воздушных масс направлено сверху вниз.

Такое движение воздушных масс сообщает воздушному потоку, обтекающему крыло, дополнительную скорость, направленную вниз. При этом любая часть воздуха, обтекающая крыло со скоростью V, отклоняется вниз со скоростью U. Величина этой скорости обратно пропорциональна расстоянию точки от оси вихревого жгута, т. е. в конечном счете от удлинения крыла, от разности давлений над и под крылом и от формы крыла в плане.

Угол , на который отклоняется поток воздуха, обтекающий крыло со скоростью V, наведенной вертикальной скоростью U, называется углом скоса потока (Рис. 35). Величина его зависит от значения вертикальной скорости, индуктированной вихревым жгутом, и скорости набегающего потока V:

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.10)

Поэтому благодаря скосу потока истинный угол атаки ист крыла в каждом его сечении будет отличаться от геометрического или кажущегося угла атаки каж на величину  (Рис. 36):

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.11)

Как известно, подъемная сила крыла Y всегда перпендикулярна набегающему потоку, его направлению. Поэтому вектор подъемной силы крыла отклоняется на угол  и перпендикулярен к направлению воздушного потока V.

Подъемной силой будет не вся сила Y’ а ее составляющая Y, направленная перпендикулярно набегающему потоку:

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 36 Образование индуктивного сопротивления

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 37 Зависимость коэффициента лобового сопротивления Сx от угла атаки самолетов Як-52 и

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.12)

Ввиду малости величины  считаем отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называетсяДругая составляющая сила Y’ будет равна

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.13)

Эта составляющая направлена по потоку и называется индуктивным сопротивлением (Рис. 36).

Чтобы найти величину индуктивного сопротивления, необходимо вычислить скорость U и угол скоса потока.

Зависимость угла скоса потока от удлинения крыла, коэффициента подъемной силы Су и формы крыла в плане выражается формулой

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.14)

Для крыльев самолетов коэффициент А равен

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.15)

Подставим значения формул (2.14), (2.15) в формулу (2.13), преобразуя ее, получим

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.16)

Он определяется по формуле отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется Из формулы видно, что Сх прямо пропорционален коэффициенту подъемной силы и обратно пропорционален удлинению крыла.

При угле атаки нулевой подъемной силы о индуктивное сопротивление будет равно нулю.

На закритических углах атаки нарушается плавное обтекание профиля крыла и, следовательно, формула определения Cx1 не приемлема для определения его величины.

Так как величина Сх обратно пропорциональна удлинению крыла, поэтому самолеты, предназначенные для полетов на большие расстояния, имеют большое удлинение крыла: =14…15.

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО КРЫЛА

С точки зрения аэродинамики наиболее выгодным будет такое крыло, которое обладает способностью создавать возможно большею подъемную силу при возможно меньшем лобовом сопротивлении. Для оценки аэродинамического совершенства крыла вводится понятие аэродинамического качества крыла.

Аэродинамическим качеством крыла называется отношение подъемной силы к силе лобового сопротивления крыла на данном угле атаки

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.17)

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называетсяотношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.18)

Чем больше аэродинамическое качество крыла, тем оно совершеннее. Величина качества для современных самолетов может достигать 14-15, а для планеров 45-50. Это означает, что крыло самолета может создавать подъемную силу, превышающую лобовое сопротивление в 14-15 раз, а у планеров даже в 50 раз.

Аэродинамическое качество характеризуется углом отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (см. Рис. 28).

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называетсяотношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется (2.19)

Угол отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется между векторами подъемной и полной аэродинамической сил называется углом качества. Чем больше аэродинамическое качество, тем меньше угол качества, и наоборот.

Аэродинамическое качество крыла, как видно из формулы (2.18), зависит от тех же факторов, что и коэффициенты Су и Сх, т. е. от угла атаки, формы профиля, формы крыла в плане, числа М полета и от обработки поверхности.

ВЛИЯНИЕ НА АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО УГЛА АТАКИ.

По известным значениям аэродинамических коэффициентов Су и Сх для различных углов атаки строят график К = f () (Рис. 38).

Из графика видно, что с увеличением угла атаки до определенной величины аэродинамическое качество возрастает. При некотором угле атаки качество достигает максимальной величины Кмакс. Этот угол называется наивыгоднейшим углом атаки, наив.

На угле атаки нулевой подъемной силы о где Су=0 аэродинамическое качество будет равно нулю.

Влияние на аэродинамическое качество формы профиля связано с относительными толщиной и кривизной профиля. При этом большое влияние оказывают форма обводов профиля, форма носка и положение максимальной толщины профиля вдоль хорды (Рис. 39).

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 38 График зависимости аэродинамического качества от угла атаки

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 39 Зависимость аэродинамического качества от угла атаки и толщины профиля

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется

Рис. 41 Изменение аэродинамического качества крыла в зависимости от числа М

При обтекании профилей с закругленными и утолщенными носками на носке профиля образуется подсасывающая сила, которая может значительно уменьшить лобовое сопротивление. Наибольшей величины она достигает на углах атаки, близких к наив, когда подсасывающая сила может превышать силу трения ().

Для получения больших значений Кмакс выбираются оптимальные толщина и кривизна профиля, формы обводов и удлинение крыла.

Форма крыла в плане также оказывает влияние на аэродинамическое качество крыла. Для получения наибольших значений качества наилучшей формой крыла является эллипсовидная с закругленной передней кромкой. Такое крыло имеет наименьшее индуктивное сопротивление. Увеличение удлинения крыла уменьшает его индуктивное сопротивление (вспомним отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Смотреть картинку отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Картинка про отношение корневой хорды крыла к концевой называется. Фото отношение корневой хорды крыла к концевой называется) следовательно, увеличивает аэродинамическое качество.

При увеличении числа М полета до появления волнового кризиса качество будет незначительно возрастать (для данного угла атаки), так как проявление сжимаемости воздуха увеличивает Су. С наступлением волнового кризиса качество резко уменьшается, потому что коэффициент подъемной силы уменьшается, а Сх увеличивается (Рис. 41).

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *