Обтекание колеблющегося крыла потоком идеальной несжимаемой жидкости
В рамках идеальной несжимаемой жидкости рассмотрено обтекание колеблющегося тонкого крыла конечного размаха, работающего в режиме создания силы тяги. Предложен численный алгоритм решения задачи. Проведено сравнение эффективности работы крыла прямоугольной формы в плане и крыла с формой в плане, близкой к реальной форме хвостового плавника дельфина.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
УДК 532.5
Обтекание колеблющегося крыла потоком
идеальной несжимаемой жидкости
Д. <...> Н.Э. Баумана, Москва 105005, Россия
В рамках идеальной несжимаемой жидкости рассмотрено обтекание
колеблющегося тонкого крыла конечного размаха, работающего в
режиме создания силы тяги. <...> Проведено сравнение эффективности работы крыла прямоугольной
формы в плане и крыла с формой в плане, близкой к реальной
форме хвостового плавника дельфина. <...> Ключевые слова: несущая поверхность, свободная вихревая поверхность,
коэффициент силы тяги, гидродинамический коэффициент полезного
действия. <...> Интерес к изучению вопросов связанных с обтеканием
крыльев, колеблющихся в потоке жидкости, объясняется появившимися
в последнее время потребностями авиационной техники и судостроения,
запросами биомеханики, а также успешным развитием вычислительной
техники и численных методов, позволивших находить решения
гидродинамических задач в рамках сложных реалистических, наиболее
полно учитывающих основные черты изучаемых явлений моделей. <...> В данной работе рассмотрено обтекание колеблющихся крыльев,
работающих в режиме создания силы тяги. <...> Д.А. Крылов, Н.И. Сидняев, А.А. Федотов
нечности будем считать однородным с постоянным вектором скорости
V
сторону этой оси. <...> Полагаем, что бесконечно тонкое крыло схематизирует собой реальное
крыло, имеющее обтекающуюся без отрыва потока закругленную
кромку sL и острую кромку wL , с которой в поток жидкости
плавно стекает вихревой след, возникающий за крылом при его движении. <...> Поэтому считаем, что крыло является несущей поверхностью
),
с передней кромкой 1(0, as обтекаемой без отрыва, на
которую действует подсасывающая сила [1]. <...> Передняя кромка является кромкой
натекания sL , а задняя и боковая — кромками стекания wL (рис. <...> (9)
0 ( , );
2
рая в момент времени t совпадает с точкой кромки стекания поверхности
s, имеющей лагранжевы координаты 12
В начальный момент времени t 0 необходимо задать функции
w l и положение <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: