КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Расчет координаты фокуса самолета по углу скольжения
Фокус самолета по углу скольжения при малых углах b определяется соотношениями: (7.12) Рис 7.1
Раздед III Особенности расчета аэродинамических характеристик самолета, несимметричного относительно плоскости XOZ, в продольной плоскости . Большинство аэродинамических компоновок несимметричны относительно плоскости XOZ, что определяется круткой и кривизной несущих поверхностей (крыла и горизонтального оперения), углом их установки относительно базовой плоскости соответствующей несущей поверхности, а также типом аэродинамической компоновки, углом отклонения органов управления в полетной конфигурации и механизации крыла при взлете и посадке самолета. 8. Влияние несимметрии самолета относительно плоскости XOZ на его аэродинамические характеристики в продольной плоскости. Несимметрия самолета приводит к: - появлению угла атаки a ¹ 0, при котором коэффициент подъемной силы самолета равен нулю. Этот угол атаки обозначается ; - необходимости учитывать изменение коэффициента интерференции между фюзеляжем и несущей поверхностью; - определению коэффициента подъемной силы самолета – , соответствующего коэффициенту минимального лобового сопротивления , необходимого для расчета коэффициента индуктивного сопротивления; - изменению коэффициентов подъемной силы и лобового сопротивления при отклонении органов управления; - необходимости учитывать несимметрию самолета при расчете его максимального аэродинамического качества. 8.1. Расчет угла атаки при нулевой подъемной силе – угол атаки нулевой подъемной силы самолета определяется соотношением: (8.1) где , , определяются по формуле (2.1) и рис. 2.6 … 2.9. (8.2) (8.3) (8.4) , – угол нулевой подъемной силы изолированных несущих поверхностей – первой и второй, расположенной в следе первой, соответственно; , – угол нулевой подъемной силы с учетом интерференции с фюзеляжем, соответственно, первой и второй несущих поверхностей; – угол крутки, соответственно первой и второй несущих поверхностей; – угол скоса потока обусловленный углом ; – коэффициенты интерференции несущих поверхностей с фюзеляжем (рис. 2.11); , – коэффициенты торможения потока перед первой и второй несущей поверхностью (определяются в главе 2.4.3). 8.1.1. Определение угла атаки при нулевой подъемной силе изолированной несущей поверхности. Угол атаки зависит от угла крутки и кривизны несущей поверхности (крыла и ГО). В случае постоянных по размаху несущей поверхности крутки и кривизны, угол атаки определяется по соотношению: , (8.5) где – влияние крутки несущей поверхности, – влияние кривизны (8.6) Производная определяется по графику рис. 8.1. , (8.7) Производная определяется по графику рис. 8.2. – коэффициент подъемной силы, соответствующий минимальному коэффициенту лобового сопротивления рассчитывается по соотношению , (8.8) Рис. 8.1 Рис. 8.2 – коэффициент лобового сопротивления несущей поверхности при нулевой подъемной силе – = 0 – определяется по графику рис. 8.3 Рис. 8.3 Если крутка и кривизна по размаху несущей поверхности изменяется , , то расчет проводится по формулам (8.5),(8.6),(8.7) для средних значений , . Несущая поверхность при этом разбивается на элементы вдоль размаха. В пределах каждого элемента крутка и принимаются постоянными. Тогда , . В формуле (8.6) угол крутки несущей поверхности заменяется на , а в формуле (8.7) значение коэффициента берется в соответствии со средним значением кривизны .
Дата добавления: 2015-07-13; Просмотров: 591; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |