02第二章作用于飞行器的力和力矩2014.ppt
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1、02第二章作用于飞行器的力和力矩2014l作用在导弹上的力:l总空气动力:翼、舵、身l发动机的推力l重力l作用在导弹上的力矩:l空气动力矩l(发动机的)推力矩2、速度坐标系定义定义:弹体质心O为原点,Ox3轴与弹体质心的速度矢量重合,Oy3在弹体纵向对称面内且垂直于Ox3,向上为正,Oz3按右手法则确定。也称气速坐标系,表示:也称气速坐标系,表示:OX3Y3Z3(OXvYvZv)3、速度坐标系与弹体坐标系之间的关系弹弹体体坐坐标标系系:弹体质心O为原点,Ox1为弹体纵轴,指向弹头为正,Oy1轴在弹体纵向对称面内,垂直Ox1向上,Oz1轴按右手法则确定。速速度度坐坐标标系系:弹体质心O为原点,O
2、x3轴与弹体质心的速度矢量重合,Oy3在弹体纵向对称面内且垂直于Ox3,向上为正,Oz3按右手法则确定。Oy3轴和轴和Oy1轴均在纵向对轴均在纵向对称面内称面内两个坐标系的关系通常由两个角度确定:攻角、侧滑角攻角、侧滑角。弹体坐标系弹体坐标系OX1Y1Z1速度坐标系速度坐标系OX3Y3Z3攻角:导弹速度矢量(Ox3轴)在Ox1y1的投影与Ox1的夹角侧滑角:导弹速度矢量与纵向对称面的夹角二、导弹的气动外形无翼式:无翼或只有尾翼,多为弹道导弹。(大气层外)有翼式:有弹翼和舵面,多为战术导弹。(大气层内)轴对称/面对称:布局:正常(弹翼前-舵面后)/鸭式(弹翼后-舵面前)翼型/平面形状/布局/参数
3、 空气动力(矩)正常布局导弹鸭式布局导弹无尾式布局导弹旋转弹翼式导弹 无翼式导弹l翼型:l弹翼平面形状:矩形 梯形 三角形 后掠形 双弧形 双楔形 亚音速翼形 菱 形 六角形 飞机型导弹气动外形(面对称)飞机式导弹/飞航式导弹l弹翼的主要几何参数翼展翼展 l:左右翼端 垂直于弹体纵向对称面的距离。翼面积翼面积 S:弹翼平面的投影面积,特征面积。最大厚度最大厚度 c:翼剖面的最大厚度。基本参数基本参数l弹翼的主要几何参数平均几何弦长平均几何弦长bAg:=S/l 。平均气动力弦长平均气动力弦长bA:当量矩形翼的弦长,特征长度。展弦比展弦比:l/bAg,该值趋于无穷大时,即为二元弹翼。根梢比根梢比:
4、翼根弦长/翼端弦长,梯形比,斜削比。相对厚度相对厚度c-:=c/b *100%。后掠角后掠角:翼弦线与纵轴垂线间的夹角。前缘后掠角前缘后掠角中线后掠角中线后掠角后缘后掠角后缘后掠角l弹身的几何参数 头部、中段、尾部头部、中段、尾部 头部头部:锥形、抛物线形、圆弧形。尾部尾部:直线、抛物线。l弹身的几何参数弹径弹径D:弹身最大横截面积对应的直径。弹身底部直径弹身底部直径Dd:弹身底部的直径。SB:弹身最大横截面积,特征面积特征面积。弹长弹长LB:导弹头部顶点至弹身底部面积之间的距离,特征长度。弹身长细比弹身长细比B B:弹身长度与弹径之比 LB/D。三、空气动力阻力:阻力系数升力系数侧向力系数升
5、力:侧向力:来流动压q:无量纲比例系数特征面积S:弹翼面积(有翼导弹)or 弹身最大横截面积(无翼导弹)升力产生的原理 密度大于空气的飞行器上天:是因为有升力升力产生:来流以不同的速度流过飞行器/翼面的上下表面,产生压差。2.2 升力l单独弹翼升力l单独弹身升力l尾翼(舵面)升力l全弹升力:一、单独弹翼升力轴对称导弹的零升攻角为零:零升攻角,即升力为零时的攻角。与攻角成线性关系(在攻角不大时)升力系数:升力曲线升力产生的原理临界攻角失速:攻角增大升力下降临界攻角:升力系数达到极值点时对应的攻角展弦比对升力线斜率的影响1、弹翼几何形状对升力的影响展弦比展弦比低速翼型高速翼型低速翼型:有弯度,厚度
6、较大;升力系数较大。高速翼型:厚度较小;升力系数较小。1、弹翼几何形状对升力的影响起飞,低速翼厚度翼厚度 相对厚度降低,则临界马赫数上升;后掠翼临界马赫数大于平直翼。导弹上广泛采用薄翼、大后掠角、三角翼薄翼、大后掠角、三角翼相对厚度和后掠角对临界马赫数的影响改善跨音速区域的气动性能2、飞行马赫数Ma对升力的影响亚音速区域:超音速区域:超过临界马赫数有猛跌现象;对平直弹翼的影响大于后掠弹翼;增大弹翼的后掠角可减缓下降趋势。二、单独弹身升力锥形头部的法向力系数:影响因素:影响因素:头部长细比、圆柱段长细比、飞行马赫数Ma收缩尾部的法向力系数:头部的法向力系数 尾部的法向力系数 在攻角小于8度10度
7、时,弹身升力系数与攻角成线性关系线性关系。可用法向力系数代替升力系数可用法向力系数代替升力系数。三、尾翼升力弹翼和弹身对尾翼空气动力存在干扰:动压损失速度阻滞系数:尾翼处平均动压来流动压 产生机理与弹翼相同不同之处:来流的变化外形、Ma、Re、攻角取值范围:0.851.0l下洗气流速度方向偏斜下洗角气动布局、Ma影响尾翼的升力系数正常布局导弹的全弹升力:四、全弹升力弹翼升力 弹身对弹翼的干扰 弹翼对弹身的干扰弹翼不是各单独部件的简单相加升力系数表达:弹翼、弹身、尾翼对升力的贡献。考虑了面积折算和尾翼动压修正。有利于升力当攻角和升降舵偏角比较小时:轴对称导弹:攻角和舵偏角均为零时的升力系数2.3
8、 侧(向)力升力:气流不对称流过导弹的上下表面侧向力:气流不对称地流过导弹纵向对称面侧滑侧滑侧滑角与侧向力Z侧向力:指向右翼为正,相应的侧滑角为负。反之则反。侧向力为负,相应的侧滑角为正。轴对称导弹侧向力系数:2.4 阻力l单独弹翼阻力l单独弹身阻力l尾翼(舵面)阻力l全弹阻力:各部件阻力和的1.1倍第一项:与升力无关,为零升阻力零升阻力;第二项:取决于升力的大小,称为升致阻力升致阻力或诱导阻力。弹弹翼翼阻阻力力阻阻力力受空空气气粘粘性性影响最显著,所以计算阻力必须考虑空气粘性。l一、零升阻力低速时的零升阻力超音速时的零升阻力空气的粘性引起粘性和可压缩性引起零升波阻:超超音音速速飞行时,导弹头
9、部、翼面与舵/尾翼前缘产生激波,空气压力上升,阻止飞行,称为波阻波阻。升力为零时也存在零升波阻零升波阻与相对厚度、Ma有关相对厚度与零升波阻关系超音速时的零升阻力系数与马赫数关系薄翼对称菱形翼剖面降低零升波阻l二、升致阻力升致阻力系数:升致阻力系数与攻角的关系亚音速:诱导阻力超音速:升致波阻l三、飞行马赫数的影响马赫数0.3时,空气的压缩性逐渐显著;跨音速区域,阻力系数猛增;马赫数为1左右,阻力系数达到极值;超音速区域,阻力系数变化平缓。飞行马赫数对阻力系数的影响l四、飞行高度的影响高度对阻力系数的影响高度增加,导致阻力系数上升。并不等于不等于阻力上升常温常压:1.29kg/m3海拔3500m
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