空气动力学基础知识课件.ppt
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1、空气动力学与飞行力学空气动力学与飞行力学基础知识基础知识1内容内容n绪论n基本概念n飞行力学基础2绪论绪论n飞行器p空气中的运动体,一个复杂的被控对象,要想控制它,需要了解气流特性与飞行器在气流中飞行时的特性n飞行力学:p研究飞行器在大气中飞行时的受力与运动规律,建立飞行器动力学方程3p空气动力学是力学的一个分支p研究物体在同气体作相对运动情况下的受力特性、气体流动规律和伴随发生的物理化学变化。p它是在流体力学的基础上,随着航空工业和喷气推进技术的发展而成长起来的一个学科。还涉及飞行器性能、稳定性和操纵性等问题。p包括外流、内流。p遵循基本规律:质量守恒、牛顿第二定律,能量守恒、热力学第一、第
2、二定律等。4n发展简史:p18世纪流体力学开始创建:伯努利公式、欧拉方程等。p19世纪流体力学全面发展;形成粘性流体动力学、空气-气体动力学:NS方程、雷诺方程等。p20世纪创建完整的空气动力学体系:儒可夫斯基、普朗特、冯卡门、钱学森等,包括无粘和粘性流体力学。1903年莱特兄弟实现飞行,60年代计算流体力学。5n分类:p低速p亚声速p跨声速p超声速(高超)p稀薄气体空气动力学、气体热化学动力学、电磁流体力学等p工业空气动力学6n研究方法:p实验研究n风洞、水洞、激波管中进行的模型试验(相似原理)n飞行试验n优点:较真实、可靠n不足:不能完全、准确模拟、测量精度、人力、物理p理论分析n流动现象
3、=物理模型=基本方程=求解=分析、判断=修正n揭示内在规律,受数学发展水平限制、难满足复杂问题p数值计算n近似计算方法(有限元)n经费少、但有时结果可靠性差7n我国发展概述p风筝、火箭、竹蜻蜓、气球等p1934年、航空工程系p50、60年代航空工业崛起p70年代建立门类齐全的航空工业体系p改革开放后跨越发展8第一节第一节 空气动力学的基本知识空气动力学的基本知识一、流场一、流场一、流场一、流场定义定义定义定义 可流动的介质(水,油,气等)称为流体,流体所占据的可流动的介质(水,油,气等)称为流体,流体所占据的可流动的介质(水,油,气等)称为流体,流体所占据的可流动的介质(水,油,气等)称为流体
4、,流体所占据的 空间称为流场。空间称为流场。空间称为流场。空间称为流场。流场的描述流场的描述流场的描述流场的描述 流体流动的流体流动的速度、加速度以及速度、加速度以及速度、加速度以及速度、加速度以及密度密度密度密度p p p p、压强、压强、压强、压强p p p p、温度、温度、温度、温度T T T T(流体(流体(流体(流体 的状态参数)等的状态参数)等的状态参数)等的状态参数)等 几何位置与时间的函数几何位置与时间的函数几何位置与时间的函数几何位置与时间的函数(1 1 1 1)流体微团)流体微团)流体微团)流体微团:空气的小分子群,空气分子间的自由行程与飞行器相比较空气的小分子群,空气分子
5、间的自由行程与飞行器相比较空气的小分子群,空气分子间的自由行程与飞行器相比较空气的小分子群,空气分子间的自由行程与飞行器相比较 太小,可忽略分子的运动太小,可忽略分子的运动太小,可忽略分子的运动太小,可忽略分子的运动(2 2 2 2)流线:)流线:)流线:)流线:流体微团流动形成的轨线,流体微团流动形成的轨线,流体微团流动形成的轨线,流体微团流动形成的轨线,流线不相交、流体微团不穿越流线(分子的排斥性)流线不相交、流体微团不穿越流线(分子的排斥性)流线不相交、流体微团不穿越流线(分子的排斥性)流线不相交、流体微团不穿越流线(分子的排斥性)9一、流场(续)一、流场(续)(3 3 3 3)流管:)
6、流管:)流管:)流管:多个流线形成流管多个流线形成流管多个流线形成流管多个流线形成流管 管内气体不会流出管内气体不会流出管内气体不会流出管内气体不会流出 管外气体也不会流入,不同的截面上,流量相同管外气体也不会流入,不同的截面上,流量相同管外气体也不会流入,不同的截面上,流量相同管外气体也不会流入,不同的截面上,流量相同(4 4 4 4)定常流:)定常流:)定常流:)定常流:流场中各点的速度、加速度以及状态参数等只是流场中各点的速度、加速度以及状态参数等只是流场中各点的速度、加速度以及状态参数等只是流场中各点的速度、加速度以及状态参数等只是几何位几何位几何位几何位置置置置的函数,的函数,的函数
7、,的函数,与时间无关与时间无关与时间无关与时间无关(5 5 5 5)流动的相对性)流动的相对性)流动的相对性)流动的相对性 物体静止,空气流动物体静止,空气流动物体静止,空气流动物体静止,空气流动 物体运动,空气静止物体运动,空气静止物体运动,空气静止物体运动,空气静止相对速度相同时,流场中相对速度相同时,流场中相对速度相同时,流场中相对速度相同时,流场中空气动力相同空气动力相同空气动力相同空气动力相同10二、连续方程二、连续方程 在流管上取垂直于流管中心线上流速方向的两个截面,在流管上取垂直于流管中心线上流速方向的两个截面,在流管上取垂直于流管中心线上流速方向的两个截面,在流管上取垂直于流管
8、中心线上流速方向的两个截面,截面截面截面截面I I I I:截面截面截面截面:空气流动是连续的,处处没有空隙空气流动是连续的,处处没有空隙空气流动是连续的,处处没有空隙空气流动是连续的,处处没有空隙 定常流:流场中各点均无随时间分子堆积,因而定常流:流场中各点均无随时间分子堆积,因而定常流:流场中各点均无随时间分子堆积,因而定常流:流场中各点均无随时间分子堆积,因而单位时间内单位时间内单位时间内单位时间内,流入截面流入截面流入截面流入截面的空气质量必等于流出截面的空气质量必等于流出截面的空气质量必等于流出截面的空气质量必等于流出截面的空气质量的空气质量的空气质量的空气质量 质量守恒原理在流体力
9、学中的应用质量守恒原理在流体力学中的应用质量守恒原理在流体力学中的应用质量守恒原理在流体力学中的应用 或写成:或写成:或写成:或写成:在在在在V V V V小、小范围内小、小范围内小、小范围内小、小范围内连续方程:连续方程:连续方程:连续方程:A A大,大,大,大,V V小小小小A A小,小,小,小,V V大大大大11三、伯努里方程(能量守恒定律)三、伯努里方程(能量守恒定律)三、伯努里方程(能量守恒定律)三、伯努里方程(能量守恒定律)在低速不可压缩的假设下,密度为常数在低速不可压缩的假设下,密度为常数在低速不可压缩的假设下,密度为常数在低速不可压缩的假设下,密度为常数伯努里方程:伯努里方程:
10、伯努里方程:伯努里方程:其中:其中:其中:其中:p-p-p-p-静压,静压,静压,静压,1/21/21/21/2 V V V V2 2 2 2 动压动压动压动压,单位体积的动能,与高,单位体积的动能,与高,单位体积的动能,与高,单位体积的动能,与高 度、速度有关度、速度有关度、速度有关度、速度有关表明表明表明表明静压与动压之和沿流管不变静压与动压之和沿流管不变静压与动压之和沿流管不变静压与动压之和沿流管不变当当当当V=0V=0V=0V=0,p=pp=pp=pp=p0 0 0 0,最大静压最大静压最大静压最大静压 V V大,大,大,大,p p小;小;小;小;V V小,小,小,小,p p大大大大1
11、2四、马赫数四、马赫数四、马赫数四、马赫数MMMM马赫数:马赫数:马赫数:马赫数:为气流速度为气流速度为气流速度为气流速度(v)(v)(v)(v)和当地音速和当地音速和当地音速和当地音速(a)(a)(a)(a)之比之比之比之比:音速:音速:音速:音速:微弱扰动在介质中的传播速度。微弱扰动在介质中的传播速度。微弱扰动在介质中的传播速度。微弱扰动在介质中的传播速度。音速:音速:音速:音速:T:T:T:T:空气的绝对温度空气的绝对温度空气的绝对温度空气的绝对温度 音速音速音速音速a a a a与温度有关,与温度有关,与温度有关,与温度有关,表示空气受压缩的程度表示空气受压缩的程度表示空气受压缩的程度
12、表示空气受压缩的程度,是高度的函数是高度的函数是高度的函数是高度的函数临界马赫数临界马赫数临界马赫数临界马赫数McrMcrMcrMcr迎面气流的迎面气流的迎面气流的迎面气流的M M M M数超过某数值时,翼面上出现局部的超音速区,数超过某数值时,翼面上出现局部的超音速区,数超过某数值时,翼面上出现局部的超音速区,数超过某数值时,翼面上出现局部的超音速区,将产生局部激波将产生局部激波将产生局部激波将产生局部激波 ,此时远前方的迎面气流速度,此时远前方的迎面气流速度,此时远前方的迎面气流速度,此时远前方的迎面气流速度V V V V 与远前方与远前方与远前方与远前方空气的音速空气的音速空气的音速空气
13、的音速a a a a 之比之比之比之比 Mcr-Mcr-Mcr-Mcr-每种机翼的特征参数每种机翼的特征参数每种机翼的特征参数每种机翼的特征参数飞行速度定义飞行速度定义飞行速度定义飞行速度定义 M0.3M0.3M0.3M0.3时为低速飞行;时为低速飞行;时为低速飞行;时为低速飞行;0.3MMcr0.3MMcr0.3MMcr0.3MMcr为亚音速飞行为亚音速飞行为亚音速飞行为亚音速飞行;McrM1.5;McrM1.5;McrM1.5;McrM1.5为为为为跨音速飞行跨音速飞行跨音速飞行跨音速飞行;1.5M5;1.5M5;1.5M5;1.5M5M5M5M5为高超音速飞行为高超音速飞行为高超音速飞行
14、为高超音速飞行 13五、弱扰动的传播五、弱扰动的传播飞机在大气中飞行飞机在大气中飞行飞机在大气中飞行飞机在大气中飞行 扰动源扰动源扰动源扰动源扰动源以速度扰动源以速度扰动源以速度扰动源以速度V V V V在静止空气中运动,相当于扰动源静止而空气在静止空气中运动,相当于扰动源静止而空气在静止空气中运动,相当于扰动源静止而空气在静止空气中运动,相当于扰动源静止而空气以速度以速度以速度以速度v v v v流动流动流动流动扰动源扰动源扰动源扰动源v=0v=0v=0v=0,以音速传播(,以音速传播(,以音速传播(,以音速传播(a a a a)Va,M1Va,M1Va,M1Va,Ma,M1Va,M1Va,
15、M1Va,M1,(d d d d)前方空气未受扰飞机前临近空气)前方空气未受扰飞机前临近空气)前方空气未受扰飞机前临近空气)前方空气未受扰飞机前临近空气,突然突然突然突然 ,形成激波形成激波形成激波形成激波,受扰区限于扰源下游的马赫锥内受扰区限于扰源下游的马赫锥内受扰区限于扰源下游的马赫锥内受扰区限于扰源下游的马赫锥内 14六、激波六、激波气流以气流以气流以气流以超音速超音速超音速超音速流经物体时,流场中的受扰区情况与流经物体时,流场中的受扰区情况与流经物体时,流场中的受扰区情况与流经物体时,流场中的受扰区情况与物体的形状物体的形状物体的形状物体的形状有关,超音速有关,超音速有关,超音速有关,
16、超音速强扰动,产生强扰动,产生强扰动,产生强扰动,产生激波激波激波激波激波实际上就是激波实际上就是激波实际上就是激波实际上就是气流各参数的不连续气流各参数的不连续气流各参数的不连续气流各参数的不连续分界面分界面分界面分界面 在激波之前,气流不受扰动,气流速度的大小和方向不变,在激波之前,气流不受扰动,气流速度的大小和方向不变,在激波之前,气流不受扰动,气流速度的大小和方向不变,在激波之前,气流不受扰动,气流速度的大小和方向不变,各状态参数也是常数;各状态参数也是常数;各状态参数也是常数;各状态参数也是常数;气流通过激波,其流速突然变小,温度、压强、密度等也突气流通过激波,其流速突然变小,温度、
17、压强、密度等也突气流通过激波,其流速突然变小,温度、压强、密度等也突气流通过激波,其流速突然变小,温度、压强、密度等也突然升高然升高然升高然升高钝头物体的激波是脱体波(正激波),产生大波阻钝头物体的激波是脱体波(正激波),产生大波阻钝头物体的激波是脱体波(正激波),产生大波阻钝头物体的激波是脱体波(正激波),产生大波阻楔形物体的激波是倾斜的(附体波楔形物体的激波是倾斜的(附体波楔形物体的激波是倾斜的(附体波楔形物体的激波是倾斜的(附体波 ),波阻较小,用于超音),波阻较小,用于超音),波阻较小,用于超音),波阻较小,用于超音速飞机的机头速飞机的机头速飞机的机头速飞机的机头 15七七 膨胀波膨胀
18、波伯努利静态公式伯努利静态公式 不适用于高速流动情况不适用于高速流动情况,由由于空气高速流动时密度于空气高速流动时密度 不是常数不是常数由推导由推导伯努利方程动态过程,得出考虑到空气的可压缩性的伯努利方程动态过程,得出考虑到空气的可压缩性的能量守恒方程:能量守恒方程:流管截面积增大流管截面积增大流管截面积增大流管截面积增大(dA(dA(dA(dA为正为正为正为正)的情况下,流速变小或增大的情况下,流速变小或增大的情况下,流速变小或增大的情况下,流速变小或增大,与与与与M M M M数数数数有关有关有关有关超音速气流的变化过渡区内气体是超音速气流的变化过渡区内气体是超音速气流的变化过渡区内气体是
19、超音速气流的变化过渡区内气体是连续膨胀连续膨胀连续膨胀连续膨胀的,叫膨胀波的,叫膨胀波的,叫膨胀波的,叫膨胀波 16亚音速时亚音速时亚音速时亚音速时M1M1M1M1,(M(M(M(M2 2 2 2-1)-1)-1)-1)为负值,截面积增大则流速变小。为负值,截面积增大则流速变小。为负值,截面积增大则流速变小。为负值,截面积增大则流速变小。超音速时超音速时超音速时超音速时M M M M1,(M1,(M1,(M1,(M2 2 2 2-1)-1)-1)-1)为正值,截面积增大流速也增大为正值,截面积增大流速也增大为正值,截面积增大流速也增大为正值,截面积增大流速也增大 17延伸风洞结构18风洞不同马
20、赫数流场的形成超声速超声速:拉阀尔喷管:拉阀尔喷管:它是一个先渐缩后渐扩的管道装置,喷管的最小截面称为喉道,在喉道处气流达到音速。要想把亚音速气流加速成为超音速气流,管道结构必须是先收缩后扩张,这一点是产生超音速气流的必要条件。亚跨声速:亚跨声速:第二喉道和扩压器:第二喉道的作用是使超音速气流减速到亚音速,其减速的原理是将第二喉道设计成当超音速气流通过第二喉道上游时,超音速气流受到轻微的压缩而产生几道较弱的斜激波,当超音速气流穿过斜激波后变成较低M数超音速气流。当到达第二喉道稍稍下游的位置时,超音速气流又产生一道较弱的正激波,气流通过正激波后降为亚音速气流。19第二节第二节 飞行器的运动参数与
21、操纵机构飞行器的运动参数与操纵机构一、坐标系:一、坐标系:一、坐标系:一、坐标系:描述飞机的姿态、位置;飞机在大气中飞行,运动复杂,有多描述飞机的姿态、位置;飞机在大气中飞行,运动复杂,有多描述飞机的姿态、位置;飞机在大气中飞行,运动复杂,有多描述飞机的姿态、位置;飞机在大气中飞行,运动复杂,有多个坐标系描述;个坐标系描述;个坐标系描述;个坐标系描述;美制与苏制美制与苏制美制与苏制美制与苏制,国标,国标,国标,国标 美制美制美制美制1.1.1.1.地面坐标系(地轴系)地面坐标系(地轴系)地面坐标系(地轴系)地面坐标系(地轴系)原点原点原点原点o o o og g g g 地面某一点(起飞点)地
22、面某一点(起飞点)地面某一点(起飞点)地面某一点(起飞点)o o o og g g gx x x xg g g g 地平面内,指向某方向(飞行航线)地平面内,指向某方向(飞行航线)地平面内,指向某方向(飞行航线)地平面内,指向某方向(飞行航线)o o o og g g gy y y yg g g g 地平面内,垂直于地平面内,垂直于地平面内,垂直于地平面内,垂直于o o o og g g gx x x xg g g g,指向右方,指向右方,指向右方,指向右方 o o o og g g gz z z zg g g g 垂直地面,指向地心,垂直地面,指向地心,垂直地面,指向地心,垂直地面,指向地心
23、,右手定则右手定则右手定则右手定则 描述飞机的描述飞机的描述飞机的描述飞机的轨迹运动轨迹运动轨迹运动轨迹运动 “不动不动不动不动”的坐标系,的坐标系,的坐标系,的坐标系,惯性坐标系惯性坐标系惯性坐标系惯性坐标系202.2.2.2.机体坐标系(体轴系)机体坐标系(体轴系)机体坐标系(体轴系)机体坐标系(体轴系)S-oxyzS-oxyz原点原点原点原点o o o o 飞机质心飞机质心飞机质心飞机质心ox ox ox ox 飞机机身纵向轴线,处于飞机对称平面内飞机机身纵向轴线,处于飞机对称平面内飞机机身纵向轴线,处于飞机对称平面内飞机机身纵向轴线,处于飞机对称平面内oy oy oy oy 垂直于飞机
24、对称平面,指向右方垂直于飞机对称平面,指向右方垂直于飞机对称平面,指向右方垂直于飞机对称平面,指向右方oz oz oz oz 在飞机对称平面内,垂直于在飞机对称平面内,垂直于在飞机对称平面内,垂直于在飞机对称平面内,垂直于oxoxoxox向下,向下,向下,向下,描述飞机的描述飞机的描述飞机的描述飞机的姿态运动姿态运动姿态运动姿态运动3.3.3.3.速度坐标系(气流轴系)速度坐标系(气流轴系)速度坐标系(气流轴系)速度坐标系(气流轴系)S-oxS-oxa ay ya az za a原点原点原点原点o o o o 飞机质心飞机质心飞机质心飞机质心oxoxoxoxa a a a 飞机速度飞机速度飞机
25、速度飞机速度V V V V的方向的方向的方向的方向ozozozoza a a a 飞机对称平面,垂直于飞机对称平面,垂直于飞机对称平面,垂直于飞机对称平面,垂直于oxoxa a,指向机腹指向机腹指向机腹指向机腹oyoyoyoya a a a 垂直于垂直于垂直于垂直于oxoxoxoxa a a az z z za a a a平面,向右平面,向右平面,向右平面,向右描述飞机的描述飞机的描述飞机的描述飞机的速度(轨迹)运动,速度(轨迹)运动,速度(轨迹)运动,速度(轨迹)运动,气流方向气流方向气流方向气流方向力的方向(如吹风数据)力的方向(如吹风数据)力的方向(如吹风数据)力的方向(如吹风数据)坐标
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