考虑静气弹特性的机翼结构设计与分析从而优化其性能.docx
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1、考虑静气弹特性的机翼结构设计与分析从而优化其性能 【摘 要】 本文的目的是探究一种弹性机翼的气弹优化的算法,使得真实飞机的弹性机翼能够在巡航设计点上能够更加接近刚体机翼的气动性能。 【关键词】 气弹优化 弹性机翼 刚体机翼 静气弹效应对机翼形变以及气动特性的影响始终是一个须要在机翼结构设计中考虑的因素。这种效应一在大展由于弯扭耦合的缘由在大展弦比的前后掠机翼上表现得尤为突出。对此的探讨起先于上世纪40年头后期,并发展出一系列理论和不同的数值计算方法用于计算不同的静气弹特性。一系列用于估算静气弹特性对于后略已经平直翼上气动载荷的公式和图表被发展出来1。MSC.NASTRAN供应了一个强大的气弹数
2、值分析模块,利用该模块一个通过调整限制面的角度来改善其气动性能减小巡航阻力2。然而NASTRAN的气动求解器是基于平面升力面假说,所以该求解器得出的气动力可能存在肯定误差3。本论文的目的是设计一个机翼其展向升力分布为椭圆分布,在分析过程中为了改进NASTRAN的气弹分析模块的不足之处,气动求解器而是采纳了一另一套考虑翼型的涡格法的气动软件4。然后将该涡格法软件作为气动求解器,将NASTRAN 作为有限元结构求解器,并通过一个自开发的数据接口程序将两者联系起来。最终,一个高展弦比的机翼运用该程优化。结果其沿展向的扭转角分布可以用于机翼的生产过程。 一个最大起飞重量为69687Kg主翼半翼展为19
3、.23后掠角为18.23的飞行器作为该论文的探讨对象。分析点被设在其巡航状态,其巡航马赫数为0.74马赫,高度为9.45Km。机翼的有限元模型如Fig.1a所示,机翼被分成31段,用于分析该机翼的扭转分布和扭转分布的优化。沿展向的扭转分布和升力分布如图1b和图1c.初始沿展向的升力分布为典型的椭圆分布。 当机翼承受载荷后发生弹性变形,沿展向的负气弹扭转角使得局部攻角减小,从而减小机翼产生的升力。为了满意飞行须要,机翼根部攻角从初始的3.34增加到3.51。相应的沿展向攻角与升力分布被计算出并如图1b与1c.当机翼承受气动载荷后,升力由于气弹的弯扭耦合效应而有所下降。传统气弹分析就是根据上述方法
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