《空气动力学基础》PPT课件.ppt
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1、第二章第二章低速空气动力学基础低速空气动力学基础本章主要内容本章主要内容2.1 低速空气动力学低速空气动力学2.2 升力升力2.3 阻力阻力2.4 增升装置的增升原理增升装置的增升原理第二章第二章 第第 页页22.1 空气空气流动的描述流动的描述 空气动力是空气相对于飞机运动时产生的,要学习空气动力是空气相对于飞机运动时产生的,要学习和研究飞机的升力和阻力,首先要研究空气流动的基和研究飞机的升力和阻力,首先要研究空气流动的基本规律。本规律。第二章第二章 第第 页页4 流体模型化流体模型化理想流体理想流体,不考虑流体粘性的影响。不考虑流体粘性的影响。不可压流体不可压流体,不考虑流体密度的变化,不
2、考虑流体密度的变化,Ma0.4。绝热流体绝热流体,不考虑流体温度的变化,不考虑流体温度的变化,Ma0.4。第二章第二章 第第 页页5 相对气流相对气流运动方向运动方向相对气流方向相对气流方向自然风方向自然风方向第二章第二章 第第 页页6飞机的相对气流方向与飞行速度方向相反飞机的相对气流方向与飞行速度方向相反只要相对气流速度相同,飞机产生的空气动力就相同。只要相对气流速度相同,飞机产生的空气动力就相同。第二章第二章 第第 页页7对相对气流的现实应用对相对气流的现实应用直流式风洞直流式风洞回流式风洞回流式风洞第二章第二章 第第 页页8风洞实验段及实验模型风洞实验段及实验模型第二章第二章 第第 页页
3、9风洞的其它功用风洞的其它功用第二章第二章 第第 页页10 迎角迎角迎角就是相对气流方向与翼弦之间的夹角。迎角就是相对气流方向与翼弦之间的夹角。第二章第二章 第第 页页11相对气流方向就是飞机速度的反方向相对气流方向就是飞机速度的反方向第二章第二章 第第 页页12相对气流方向是判断迎角大小的依据相对气流方向是判断迎角大小的依据 平飞中,可以通过机头高低判断迎角大小。而其他飞平飞中,可以通过机头高低判断迎角大小。而其他飞行状态中,则不可以采用这种判断方式。行状态中,则不可以采用这种判断方式。第二章第二章 第第 页页13水平飞行、上升、下降时的迎角水平飞行、上升、下降时的迎角上升上升平飞平飞下降下
4、降第二章第二章 第第 页页14迎角探测装置迎角探测装置第二章第二章 第第 页页152.1.4 流线和流线谱流线和流线谱空气流动的情形一般用流线、流管和流线谱来描述。空气流动的情形一般用流线、流管和流线谱来描述。流线流线:流场中一条空间曲线,在该曲线上流体微团的:流场中一条空间曲线,在该曲线上流体微团的速度与曲线在该点的切线重合。对于定常流,流线是速度与曲线在该点的切线重合。对于定常流,流线是流体微团流动的路线。流体微团流动的路线。第二章第二章 第第 页页16流管流管:由许多流线所围成的管状曲面。:由许多流线所围成的管状曲面。第二章第二章 第第 页页17流线和流线谱流线和流线谱流线谱是所有流线的
5、集合。流线谱是所有流线的集合。第二章第二章 第第 页页18流线和流线谱的实例流线和流线谱的实例第二章第二章 第第 页页19流线的特点流线的特点该曲线上每一点的流体微团速度与曲线在该点的切线该曲线上每一点的流体微团速度与曲线在该点的切线重合。重合。流线每点上的流体微团只有一个运动方向。流线每点上的流体微团只有一个运动方向。流线不可能相交,不可能分叉。流线不可能相交,不可能分叉。第二章第二章 第第 页页20流线谱的特点流线谱的特点流线谱的形状与流动速度无关。流线谱的形状与流动速度无关。物体形状不同,空气流过物体的流线谱不同。物体形状不同,空气流过物体的流线谱不同。物体与相对气流的相对位置(迎角)不
6、同,空气流物体与相对气流的相对位置(迎角)不同,空气流过物体的流线谱不同。过物体的流线谱不同。气流受阻,流管扩张变粗,气流流过物体外凸处或气流受阻,流管扩张变粗,气流流过物体外凸处或受挤压受挤压,流管收缩变细。,流管收缩变细。气流流过物体时,在物体的后部都要形成涡流区。气流流过物体时,在物体的后部都要形成涡流区。第二章第二章 第第 页页212.1.5 连续性定理连续性定理 流体流过流管时,在同一时间流过流管任意截面的流体流过流管时,在同一时间流过流管任意截面的流体质量相等。流体质量相等。质量守恒定律是连续性定理的基础。质量守恒定律是连续性定理的基础。第二章第二章 第第 页页22连续性定理连续性
7、定理1 12 2A A1 1,v,v1 1A A2 2,v,v2 2单位时间内流过截面单位时间内流过截面1的流体体积为的流体体积为单位时间内流过截面单位时间内流过截面1的流体质量为的流体质量为同理,单位时间内流过截面同理,单位时间内流过截面2的流体质量为的流体质量为则根据质量守恒定律可得:则根据质量守恒定律可得:即即结论:空气流过一流管时,流速大小与截面积成反比。结论:空气流过一流管时,流速大小与截面积成反比。第二章第二章 第第 页页23山谷里的风通常比平原大山谷里的风通常比平原大河水在河道窄的地方流河水在河道窄的地方流得快,河道宽的地方流得快,河道宽的地方流得慢得慢日常的生活中的连续性定理日
8、常的生活中的连续性定理高楼大厦之间的对流高楼大厦之间的对流通常比空旷地带大通常比空旷地带大第二章第二章 第第 页页242.1.6 伯努利定理伯努利定理 同一流管的任意截面上,流体的静压与动压之和保同一流管的任意截面上,流体的静压与动压之和保持不变。持不变。能量守恒定律是伯努力定理的基础。能量守恒定律是伯努力定理的基础。第二章第二章 第第 页页25伯努利定理伯努利定理 空气能量主要有四种:动能、压力能、热能、重力势能。空气能量主要有四种:动能、压力能、热能、重力势能。低速流动,热能可忽略不计;空气密度小,重力势能可忽略不计。低速流动,热能可忽略不计;空气密度小,重力势能可忽略不计。因此,沿流管任
9、意截面能量守恒,即为:动能因此,沿流管任意截面能量守恒,即为:动能+压力能压力能=常值。公式常值。公式表述为:表述为:上式中第一项称为上式中第一项称为动压动压,第二项称为,第二项称为静压静压,第三项称为,第三项称为总压总压。第二章第二章 第第 页页26伯努利定理伯努利定理动压,单位体积空气所具有的动能。这是一种附加的压动压,单位体积空气所具有的动能。这是一种附加的压力,是空气在流动中受阻,流速降低时产生的压力。力,是空气在流动中受阻,流速降低时产生的压力。静压,单位体积空气所具有的压力能。在静止的空气中,静压,单位体积空气所具有的压力能。在静止的空气中,静压等于当时当地的大气压。静压等于当时当
10、地的大气压。总压(全压),它是动压和静压之和。总压可以理解为,总压(全压),它是动压和静压之和。总压可以理解为,气流速度减小到零之点的静压。气流速度减小到零之点的静压。第二章第二章 第第 页页27深入理解动压、静压和总压深入理解动压、静压和总压同一流线同一流线:总压保持不变。总压保持不变。动压越大,静压越小。动压越大,静压越小。流速为零的静压即为总压。流速为零的静压即为总压。第二章第二章 第第 页页28同一流管同一流管:截面积大,流速小,压力大。截面积大,流速小,压力大。截面积小,流速大,压力小。截面积小,流速大,压力小。深入理解动压、静压和总压深入理解动压、静压和总压第二章第二章 第第 页页
11、29伯努利定理适用条件伯努利定理适用条件气流是连续、稳定的,即流动是定常的。气流是连续、稳定的,即流动是定常的。流动的空气与外界没有能量交换,即空气是绝热的。流动的空气与外界没有能量交换,即空气是绝热的。空气没有粘性,即空气为理想流体。空气没有粘性,即空气为理想流体。空气密度是不变,即空气为不可压流。空气密度是不变,即空气为不可压流。在同一条流线或同一条流管上。在同一条流线或同一条流管上。第二章第二章 第第 页页302.1.7 连续性定理和伯努利定理的应用连续性定理和伯努利定理的应用用文邱利管测流量用文邱利管测流量2 2A A1 1,v,v1 1,P,P1 1A A2 2,v,v2 2,P,P
12、2 21 1文邱利管测流量第二章第二章 第第 页页31空速管测飞行速度的原理空速管测飞行速度的原理第二章第二章 第第 页页32与动压、静压相关的仪表与动压、静压相关的仪表空速表空速表高度表高度表升降速度表升降速度表第二章第二章 第第 页页33空速表空速表第二章第二章 第第 页页34升降速度表升降速度表第二章第二章 第第 页页35高度表高度表第二章第二章 第第 页页36本章主要内容本章主要内容2.1 空气流动的描述空气流动的描述2.2 升力升力2.3 阻力阻力2.4 飞机的低速空气动力特性飞机的低速空气动力特性2.5 增升装置的增升原理增升装置的增升原理第二章第二章 第第 页页372.2 升力升
13、力升力升力重力重力拉力拉力阻力阻力LiftPullWeightDrag 升力垂直于飞行速度方向,它将飞机支托在空中,升力垂直于飞行速度方向,它将飞机支托在空中,克服飞机受到的重力影响,使其自由翱翔。克服飞机受到的重力影响,使其自由翱翔。第二章第二章 第第 页页392.2.1 升力的产生原理升力的产生原理起点终点 相同的时间,相同的起点和终点,小狗的速度和人相同的时间,相同的起点和终点,小狗的速度和人的速度哪一个更快?的速度哪一个更快?第二章第二章 第第 页页40升力的产生原理升力的产生原理前前方来流被机翼分为方来流被机翼分为了两部分,一部分从了两部分,一部分从上表面流过,一部分上表面流过,一部
14、分从下表面流过。从下表面流过。由连续性定理或小狗由连续性定理或小狗与人速度对比分析可与人速度对比分析可知,流过机翼上表面知,流过机翼上表面的气流,比流过下表的气流,比流过下表面的气流的速度更快。面的气流的速度更快。第二章第二章 第第 页页41P1 v1P2 v2升力的产生原理升力的产生原理第二章第二章 第第 页页42 上下表面出现的压力差,在垂直于(远前方)相对气上下表面出现的压力差,在垂直于(远前方)相对气流方向的分量,就是升力。流方向的分量,就是升力。机翼升力的着力点,称为压力中心机翼升力的着力点,称为压力中心(Center of Pressure)升力的产生原理升力的产生原理第二章第二章
15、 第第 页页432.2.2 翼型的压力分布翼型的压力分布当机翼表面压强低于大气压,称为吸力。当机翼表面压强低于大气压,称为吸力。当机翼表面压强高于大气压,称为压力。当机翼表面压强高于大气压,称为压力。用矢量来表示压力或吸力,矢量线段长度为力的大小,方向为用矢量来表示压力或吸力,矢量线段长度为力的大小,方向为力的方向。力的方向。矢量表示法矢量表示法第二章第二章 第第 页页44驻点和最低压力点驻点和最低压力点 B点,称为最低压力点点,称为最低压力点,是机翼上表面负压最大的点。,是机翼上表面负压最大的点。A点,称为驻点点,称为驻点,是正压最大的点,位于机翼前缘附近,该处气流,是正压最大的点,位于机翼
16、前缘附近,该处气流流速为零。流速为零。第二章第二章 第第 页页45坐标表示法坐标表示法 从右图可以看出,机翼升力的产从右图可以看出,机翼升力的产生主要是靠机翼上表面吸力的作用,生主要是靠机翼上表面吸力的作用,尤其是上表面的前段,而不是主要靠尤其是上表面的前段,而不是主要靠下表面正压的作用。下表面正压的作用。第二章第二章 第第 页页462.2.3 升力公式升力公式飞机的升力系数飞机的升力系数飞机的飞行动压飞机的飞行动压机翼的面积。机翼的面积。第二章第二章 第第 页页47升力公式的物理意义升力公式的物理意义飞机的升力与升力系数、来流动压和机翼面积成正比。飞机的升力与升力系数、来流动压和机翼面积成正
17、比。升力系数综合的表达了机翼形状、迎角等对飞机升升力系数综合的表达了机翼形状、迎角等对飞机升力的影响。力的影响。第二章第二章 第第 页页48本章主要内容本章主要内容2.1 空气流动的描述空气流动的描述2.2 升力升力2.3 阻力阻力2.4 增升装置的增升原理增升装置的增升原理第二章第二章 第第 页页492.3 阻力阻力 阻力是与飞机运动轨迹平行,与飞行速度方向相反阻力是与飞机运动轨迹平行,与飞行速度方向相反的力。阻力阻碍飞机的飞行,但没有阻力飞机又无法的力。阻力阻碍飞机的飞行,但没有阻力飞机又无法稳定飞行。稳定飞行。升力升力重力重力拉力拉力阻力阻力LiftPullWeightDrag第二章第二
18、章 第第 页页51阻力的分类阻力的分类 对于低速飞机,根据阻力的形成原因,可将阻力对于低速飞机,根据阻力的形成原因,可将阻力分为:分为:摩擦阻力摩擦阻力(Skin Friction Drag)压差阻力压差阻力(Form Drag)干扰阻力干扰阻力(Interference Drag)诱导阻力诱导阻力(Induced Drag)废阻力废阻力(Parasite Drag)升力升力粘性粘性第二章第二章 第第 页页522.3.1 低速附面层低速附面层 附面层,是气流速度从物面处速度为零逐渐增加到附面层,是气流速度从物面处速度为零逐渐增加到99%主流速度的很薄的空气流动层。主流速度的很薄的空气流动层。速
19、度速度不受干扰的主流不受干扰的主流附面层边界附面层边界物体表面物体表面附面层的形成附面层的形成第二章第二章 第第 页页53附面层厚度较薄附面层厚度较薄第二章第二章 第第 页页54无粘流动无粘流动沿物面法线方向速度一致沿物面法线方向速度一致粘性流动粘性流动沿物面法线方向速度不一致沿物面法线方向速度不一致“附面层附面层”无粘流动和粘性流动无粘流动和粘性流动附面层的形成是受到粘性的影响。附面层的形成是受到粘性的影响。第二章第二章 第第 页页55附面层的特点附面层的特点I.附面层内沿物面法向方向压强不变且等于法线主附面层内沿物面法向方向压强不变且等于法线主流压强。流压强。P1P2 只要测出附面层边界主
20、流的静压,便可得到物面各点的静只要测出附面层边界主流的静压,便可得到物面各点的静压,它使理想流体的结论有了现实意义。压,它使理想流体的结论有了现实意义。第二章第二章 第第 页页56II.附面层厚度随气流流经物面的距离增长而增厚。附面层厚度随气流流经物面的距离增长而增厚。l第二章第二章 第第 页页57II.附面层厚度随气流流经物面的距离增长而增厚。附面层厚度随气流流经物面的距离增长而增厚。l第二章第二章 第第 页页58III.附面附面层层的特点三的特点三 附面层分为层流附面层和紊流附面层,层流在前,附面层分为层流附面层和紊流附面层,层流在前,紊流在后。层流与紊流之间的过渡区称为转捩点。紊流在后。
21、层流与紊流之间的过渡区称为转捩点。转捩点转捩点层流附层流附面层面层紊流附面层紊流附面层第二章第二章 第第 页页59层流的不稳定性层流的不稳定性123abc第二章第二章 第第 页页60层流附面层和紊流附面层的速度型层流附面层和紊流附面层的速度型第二章第二章 第第 页页612.3.2 阻力的产生阻力的产生摩擦阻力摩擦阻力(Skin Friction Drag)压差阻力压差阻力(Form Drag)干扰阻力干扰阻力(Interference Drag)诱导阻力诱导阻力(Induced Drag)废阻力废阻力(Parasite Drag)升力升力粘性粘性第二章第二章 第第 页页62摩擦阻力摩擦阻力 由
22、于紧贴飞机表面的空气受到阻碍作用而流速降低到零,根据由于紧贴飞机表面的空气受到阻碍作用而流速降低到零,根据作用力与反作用力定律,飞机必然受到空气的反作用。这个反作作用力与反作用力定律,飞机必然受到空气的反作用。这个反作用力与飞行方向相反,称为摩擦阻力。用力与飞行方向相反,称为摩擦阻力。第二章第二章 第第 页页63影响摩擦阻力的因素影响摩擦阻力的因素紊流附面层的摩擦阻力比层流附面层的大。紊流附面层的摩擦阻力比层流附面层的大。飞机的表面积越大,摩擦阻力越大。飞机的表面积越大,摩擦阻力越大。飞机表面越粗糙,摩擦阻力越大。飞机表面越粗糙,摩擦阻力越大。摩擦阻力的大小与附面层的类型密切相关,此外还取决于
23、空摩擦阻力的大小与附面层的类型密切相关,此外还取决于空气与飞机的接触面积和飞机的表面状况。气与飞机的接触面积和飞机的表面状况。第二章第二章 第第 页页64摩擦阻力在飞机总阻力构成中占的比例较大摩擦阻力在飞机总阻力构成中占的比例较大摩擦阻力占总阻力的比例摩擦阻力占总阻力的比例超音速战斗机超音速战斗机25-30%大型运输机大型运输机40%小型公务机小型公务机50%水下物体水下物体70%船舶船舶90%第二章第二章 第第 页页65压差阻力压差阻力 压差阻力是由处于流动空气中的物体的前后的压压差阻力是由处于流动空气中的物体的前后的压力差,导致气流附面层分离,从而产生的阻力。力差,导致气流附面层分离,从而
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