三段式扑翼飞行器气动特性的仿真研究
发布时间:2021-10-23 17:56
建立了"拍动+内折叠+外折叠+扭转"的三段式扑翼模型,运用流体仿真软件XFlow进行低雷诺数下的气动仿真,获得了折叠角个数,外折叠角折叠位置、内外折叠角幅值、机身迎角等因素对扑翼飞行器气动特性的影响。研究发现内折叠角是升力和推力改变的主要因素,而外折叠角对升力有小幅增益,对推力几乎无影响。为扑翼飞行器的进一步研究提供理论支持。
【文章来源】:兵器装备工程学报. 2020,41(06)北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
鸽子高速摄影图片
根据对鸽子飞行过程高速摄影得到的图像进行分析,可将扑翼飞行的复杂运动简化为:翅膀上下拍动和扭转、内外翼的折叠、翼尖折叠,三维模型如图3所示。图3 扑翼飞行器的三维模型示意图
图2 右翼面二维平面图图3中β是内翼的拍动角,δin和,δex分别为扑翼的内外折叠角,还有扑翼的扭转角设为α。其中扭转角为翅膀绕翼展方向转动时,内翼面与机身水平面的夹角。
【参考文献】:
期刊论文
[1]鸽状扑翼飞行器气动特性研究[J]. 刘旭博,于纪言. 兵器装备工程学报. 2019(01)
[2]基于XFlow多自由度仿鸟扑翼飞行器气动仿真[J]. 杨永刚,苏汉平. 系统仿真学报. 2018(06)
[3]飞行角度及弯曲折叠对仿鸟扑翼飞行器影响分析[J]. 杨永刚,苏汉平,顾新冬,陈燕青. 系统仿真学报. 2018(05)
[4]翼型厚度和弯度对前飞扑翼气动性能的影响[J]. 汪超,周超英,谢鹏,张锐. 哈尔滨工业大学学报. 2018(04)
[5]多段柔性变体扑翼飞行器设计[J]. 黄鸣阳,肖天航,昂海松. 航空动力学报. 2016(08)
[6]主动变形扑翼飞行器的设计和风洞测力试验研究[J]. 段文博,昂海松,肖天航. 航空学报. 2013(03)
[7]柔性扑翼微型飞行器升力和推力机理的风洞试验和飞行试验[J]. 昂海松,曾锐,段文博,史志伟. 航空动力学报. 2007(11)
[8]扑翼柔性及其对气动特性的影响[J]. 曾锐,昂海松,梅源,季健. 计算力学学报. 2005(06)
[9]昆虫翅膀的运动参数测量研究[J]. 郝群,曾理江,河内启二. 北京理工大学学报. 2003(04)
[10]昆虫飞行的高升力机理[J]. 孙茂. 力学进展. 2002(03)
硕士论文
[1]仿鸟扑翼飞行器气动分析及实验研究[D]. 顾新冬.中国民航大学 2018
[2]仿白鹤扑翼系统的设计及其气动特性研究[D]. 吴海宇.中国计量大学 2016
本文编号:3453635
【文章来源】:兵器装备工程学报. 2020,41(06)北大核心
【文章页数】:6 页
【部分图文】:
鸽子高速摄影图片
根据对鸽子飞行过程高速摄影得到的图像进行分析,可将扑翼飞行的复杂运动简化为:翅膀上下拍动和扭转、内外翼的折叠、翼尖折叠,三维模型如图3所示。图3 扑翼飞行器的三维模型示意图
图2 右翼面二维平面图图3中β是内翼的拍动角,δin和,δex分别为扑翼的内外折叠角,还有扑翼的扭转角设为α。其中扭转角为翅膀绕翼展方向转动时,内翼面与机身水平面的夹角。
【参考文献】:
期刊论文
[1]鸽状扑翼飞行器气动特性研究[J]. 刘旭博,于纪言. 兵器装备工程学报. 2019(01)
[2]基于XFlow多自由度仿鸟扑翼飞行器气动仿真[J]. 杨永刚,苏汉平. 系统仿真学报. 2018(06)
[3]飞行角度及弯曲折叠对仿鸟扑翼飞行器影响分析[J]. 杨永刚,苏汉平,顾新冬,陈燕青. 系统仿真学报. 2018(05)
[4]翼型厚度和弯度对前飞扑翼气动性能的影响[J]. 汪超,周超英,谢鹏,张锐. 哈尔滨工业大学学报. 2018(04)
[5]多段柔性变体扑翼飞行器设计[J]. 黄鸣阳,肖天航,昂海松. 航空动力学报. 2016(08)
[6]主动变形扑翼飞行器的设计和风洞测力试验研究[J]. 段文博,昂海松,肖天航. 航空学报. 2013(03)
[7]柔性扑翼微型飞行器升力和推力机理的风洞试验和飞行试验[J]. 昂海松,曾锐,段文博,史志伟. 航空动力学报. 2007(11)
[8]扑翼柔性及其对气动特性的影响[J]. 曾锐,昂海松,梅源,季健. 计算力学学报. 2005(06)
[9]昆虫翅膀的运动参数测量研究[J]. 郝群,曾理江,河内启二. 北京理工大学学报. 2003(04)
[10]昆虫飞行的高升力机理[J]. 孙茂. 力学进展. 2002(03)
硕士论文
[1]仿鸟扑翼飞行器气动分析及实验研究[D]. 顾新冬.中国民航大学 2018
[2]仿白鹤扑翼系统的设计及其气动特性研究[D]. 吴海宇.中国计量大学 2016
本文编号:3453635
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