Минимальное лобовое сопротивление самолёта

Содержание

Слайд 2

Примеры самолётов с отогнутой кормовой частью фюзеляжа

Фролов В.А. Лекции по аэродинамики, 2021

Примеры самолётов с отогнутой кормовой частью фюзеляжа Фролов В.А. Лекции по аэродинамики, 2021

Слайд 3

Поправка, учитывающая угол атаки и изгиб хвостовой части фюзеляжа вверх

Картина обтекания

Поправка, учитывающая угол атаки и изгиб хвостовой части фюзеляжа вверх Картина обтекания
хвостовой части фюзеляжа (NCR Aeron Report LR 395)

Фролов В.А. Лекции по аэродинамики, 2021

Слайд 4

Фролов В.А. Лекции по аэродинамики, 2021

Концепция поперечного обтекания при оценки дополнительного сопротивления

Фролов В.А. Лекции по аэродинамики, 2021 Концепция поперечного обтекания при оценки дополнительного
отогнутой хвостовой части фюзеляжа

Слайд 5

Концепция поперечного обтекания при оценки дополнительного сопротивления отогнутой хвостовой части фюзеляжа

Фролов В.А.

Концепция поперечного обтекания при оценки дополнительного сопротивления отогнутой хвостовой части фюзеляжа Фролов
Лекции по аэродинамики, 2021

Слайд 6

Лобовое сопротивление мотогондолы двигателя

Омываемая площадь поверхности мотогондолы

Рисунок 3-3 – Мотогондола двигателя: 1

Лобовое сопротивление мотогондолы двигателя Омываемая площадь поверхности мотогондолы Рисунок 3-3 – Мотогондола
– обтекатель вентилятора; 2 – обтекатель газогенератора; 3 – центральное тело; 4 – миделево сечение

где β – отношение длины передней части обтекателя вентилятора к его общей длине.
Омываемая площадь поверхности обтекателя газогенератора

Омываемая площадь поверхности центрального тела равна

Площадь омываемой поверхности мотогондолы двигателя будет равна сумме

Фролов В.А. Лекции по аэродинамики, 2021

Слайд 7

Коэффициент минимального лобового сопротивления гондол двигателей

Рисунок 3-3 – Определение эффективной длины гондолы

Коэффициент минимального лобового сопротивления гондол двигателей Рисунок 3-3 – Определение эффективной длины
винтовых двигателей

Для грубой оценки сопротивления мотогондолы двигателя ТРДД можно использовать формулу

где cF – коэффициент трения вычисляется по формуле для полностью ТПС по эффективной длине мотогондолы

Фролов В.А. Лекции по аэродинамики, 2021

Слайд 8

Коэффициент минимального лобового сопротивления пилона

Расчёт коэффициента минимального лобового сопротивления пилона аналогичен расчёту

Коэффициент минимального лобового сопротивления пилона Расчёт коэффициента минимального лобового сопротивления пилона аналогичен
коэффициента профильного сопротивления крыла по формуле (3-1), в которой коэффициент формы пилона вычисляется так

(3-1)

При значениях чисел Рейнольдса ТПС

Для смешанного пограничного слоя при значениях чисел Рейнольдса 4,85⋅105

Фролов В.А. Лекции по аэродинамики, 2021

Слайд 9

Коэффициент минимального лобового сопротивления хвостового оперения

Коэффициент профильного сопротивления ГО или ВО определяется

Коэффициент минимального лобового сопротивления хвостового оперения Коэффициент профильного сопротивления ГО или ВО
формулой

При значениях чисел Рейнольдса Re≥3⋅107 реализуется на поверхности ГО или ВО турбулентный пограничный слой

Для смешанного пограничного слоя при значениях чисел Рейнольдса 4,85⋅105

Фролов В.А. Лекции по аэродинамики, 2021

Слайд 10

Координата точки перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный

Фролов В.А. Лекции по аэродинамики,

Координата точки перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный Фролов В.А. Лекции по аэродинамики, 2021
2021

Слайд 11

Определение коэффициента минимального лобового сопротивления самолёта

Фролов В.А. Лекции по аэродинамики, 2021

Определение коэффициента минимального лобового сопротивления самолёта Фролов В.А. Лекции по аэродинамики, 2021

Слайд 12

Пример сводки лобовых сопротивлений частей самолёта

Фролов В.А. Лекции по аэродинамики, 2021

Пример сводки лобовых сопротивлений частей самолёта Фролов В.А. Лекции по аэродинамики, 2021