尾型对超空化航行器水动力特性的影响研究
本文关键词:尾型对超空化航行器水动力特性的影响研究
更多相关文章: 超空泡 尾裙 流体动力特性 数值仿真 空化试验
【摘要】:超空泡航行器是一种具有全新流体动力模式的水下航行器,它在航行过程中,除头部沾湿外,整体几乎被超空泡包裹,航行阻力可以降低1~2个量级,是未来高航速水中兵器重要的发展方向之一。由于超空泡航行器附体超空泡的存在,其流体动力特性与布局模式发生了巨大的改变,头部空化器与航行器尾部沾湿面成为航行器运动控制力的主要来源。众多学者开展了超空泡航行器头部空化器的水动力特性研究。但是注意到航行器尾段沾湿控制力也是超空泡航行器实现力系平衡与运动稳定的重要保证,同时由于尾段空泡流的闭合与溃灭影响,尾控制面的有效设计也是实现超空泡航行器流体动力设计的重要因素。本文选题来源于基金科研课题,旨在研究在超空泡航行器尾部设计扩张裙用以替代传统的尾舵控制面,讨论其对超空泡航行器空泡流型的影响规律,航行器尾部的流体动力特性以及与头部空化器流控制力的贡献比较,为该尾部外形的超空泡航行器流体动力布局设计提供必要的数据支撑。本文主要的研究工作与研究结论有:(1)开展了典型三角形尾控制面的超空化流体动力特性水洞试验研究(第二章);获得了尾控制面穿刺空泡流型特点及流体动力特性,发现由于空泡尾部闭合及泄气的影响,保持稳定的尾控制面穿刺形态及控制力存在一定困难。(2)开展了航行器尾部设计扩张尾裙后的超空化条件下的流体动力数值模拟研究(第三章);基于多相流自然空化CFD方法,计算了典型扩张尾裙航行器模型的超空化流体动力特性。计算表明,航行器攻角是引起尾部空泡形态及沾湿控制力发生改变的最重要影响因素:在1°攻角范围内,航行器轴向力、法向力和俯仰力矩都线性增大;过了1°后,由于前锥段的沾湿引起尾部沾湿面积的减小,导致轴向力、法向力的“失速”效应;在1.5~3°之间,由于前后沾湿面的同步增大,力矩相互抵消,总力矩基本维持不变。(3)开展了系列尾扩张裙外形的超空化流体动力特性水洞试验研究。(第四章)研制了水洞实验模型,搭建了通气与测试平台。运用人工通气方法,研究了尾裙通气空化特性。试验结果表明,扩张裙段的阻力系数、升力系数位置导数及俯仰力矩系数位置导数(绝对值)都随着扩张半角(扩张裙底径)的增大而增大。与数值计算结果比对吻和良好。本文的研究结果,对进一步深入开展头部空化器、尾裙控制面与推力矢量配合的流体动力布局设计提供了有力的支撑。
【关键词】:超空泡 尾裙 流体动力特性 数值仿真 空化试验
【学位授予单位】:西北工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:U661.1
【目录】:
- 摘要4-5
- ABSTRACT5-10
- 第一章 绪论10-18
- 1.1 课题研究来源和意义10-12
- 1.1.1 课题研究来源10
- 1.1.2 研究背景和研究意义10-12
- 1.2 国内外研究概况12-16
- 1.2.1 国外进展12-14
- 1.2.2 国内状况14-16
- 1.3 本论文研究内容16-18
- 第二章 超空泡航行器流体动力设计方法18-30
- 2.1 空化与超空化流18-20
- 2.1.1 空化的基本定义与发展过程18-19
- 2.1.2 空化流相似参数19-20
- 2.2 超空化流动控制20-23
- 2.2.1 通气超空泡的生成机理20-21
- 2.2.2 超空泡的形态和尺度控制21-23
- 2.3 超空泡航行器流体动力设计23-29
- 2.3.1 超空泡航行器的运动模式23-25
- 2.3.2 超空泡航行器流体动力布局研究25-26
- 2.3.3 超空化条件下尾操纵面空泡形态及力学特性分析26-27
- 2.3.4 超空泡航行体尾拍力的计算方法27-29
- 2.4 本章小结29-30
- 第三章 超空泡航行器尾部流体动力特性的数值模拟30-41
- 3.1 控制方程和数学建模30-34
- 3.1.1 控制方程30
- 3.1.2 湍流模型和壁面函数30-31
- 3.1.3 空化模型31-33
- 3.1.4 数值方法及计算条件33-34
- 3.2 网格划分处理34-35
- 3.3 数值仿真结果与讨论35-40
- 3.3.1 空泡形态35-37
- 3.3.2 尾部水动力特性37-38
- 3.3.3 首尾水动力特性对比38-40
- 3.4 本章小结40-41
- 第四章 超空泡航行器的超空化实验41-62
- 4.1 实验设备41-44
- 4.1.1 高速水洞41
- 4.1.2 通气技术与通气系统41-42
- 4.1.3 三分量内置天平42-44
- 4.1.4 试验系统构成44
- 4.2 试验模型的固定以及装配44-47
- 4.2.1 空化器和尾裙模型44-45
- 4.2.2 模型装配及固定方式45-47
- 4.3 数据处理47-48
- 4.3.1 坐标系选择47
- 4.3.2 流体动力参数选择47-48
- 4.4 扩张裙水动力试验结果48-58
- 4.4.1 试验工况及结果48-56
- 4.4.2 扩张裙流体动力特性分析56-58
- 4.4.3 全弹流体动力特性讨论58
- 4.5 数值仿真结果与实验结果参验58-60
- 4.5.1 空化器水动力特性对比分析58-59
- 4.5.2 尾部水动力特性对比分析59-60
- 4.6 本章小结60-62
- 第五章 总结与展望62-63
- 5.1 论文总结62
- 5.2 未来研究工作展望62-63
- 参考文献63-68
- 发表论文和参加科研情况说明68-69
- 致谢69-70
【参考文献】
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,本文编号:790978
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