尾翼设计北航

上传人:pu****.1 文档编号:567593375 上传时间:2024-07-21 格式:PPT 页数:18 大小:1.70MB
返回 下载 相关 举报
尾翼设计北航_第1页
第1页 / 共18页
尾翼设计北航_第2页
第2页 / 共18页
尾翼设计北航_第3页
第3页 / 共18页
尾翼设计北航_第4页
第4页 / 共18页
尾翼设计北航_第5页
第5页 / 共18页
点击查看更多>>
资源描述

《尾翼设计北航》由会员分享,可在线阅读,更多相关《尾翼设计北航(18页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、0v尾翼包括水平尾翼和垂直尾翼,是飞机纵向尾翼包括水平尾翼和垂直尾翼,是飞机纵向和侧向上的平衡、稳定及操纵机构。和侧向上的平衡、稳定及操纵机构。v尾翼设计的成败,直接关系到飞机的稳定性尾翼设计的成败,直接关系到飞机的稳定性和操纵性,同时在一定程度上影响飞机的飞和操纵性,同时在一定程度上影响飞机的飞行性能,如速度、升限等,所以尾翼是根据行性能,如速度、升限等,所以尾翼是根据飞机的操纵飞机的操纵 、稳定性要求进行设计的。、稳定性要求进行设计的。4 尾翼布置及参数选择尾翼布置及参数选择14.5.1 尾翼的布置尾翼的布置后置尾翼变化情况后置尾翼变化情况24.5.1 尾翼的布置尾翼的布置常规型尾翼通常可

2、在重量最轻的情况,提供足够常规型尾翼通常可在重量最轻的情况,提供足够的稳定性和操纵性的稳定性和操纵性T型比常规型重得多,因为尾翼必须加强,以支型比常规型重得多,因为尾翼必须加强,以支撑平尾撑平尾由于存在端板效应,由于存在端板效应,T型的垂尾可以较小型的垂尾可以较小T型把平尾抬高,避开了机翼尾流和螺旋桨滑流,型把平尾抬高,避开了机翼尾流和螺旋桨滑流,使其效率提高,从而减小平尾尺寸使其效率提高,从而减小平尾尺寸T型减小了平尾颤振,从而减轻了结构和飞行员型减小了平尾颤振,从而减轻了结构和飞行员的疲劳的疲劳十字型是介于上述二者之间的这种方案:既避免十字型是介于上述二者之间的这种方案:既避免喷流对平尾或

3、方向舵的干扰,又减小重量代价;喷流对平尾或方向舵的干扰,又减小重量代价;但无法利用端板效应来减小尾翼的面积但无法利用端板效应来减小尾翼的面积34.5.1 尾翼的布置尾翼的布置双立尾可以把方向舵设置得离开飞机中心线,通双立尾可以把方向舵设置得离开飞机中心线,通常比具有同等面积的单垂尾重,但往往更有效,常比具有同等面积的单垂尾重,但往往更有效,也直接减少了所需的高度也直接减少了所需的高度在大迎角下,双立尾可能被机翼或前机身挡住在大迎角下,双立尾可能被机翼或前机身挡住双立尾外倾对隐身有较大好处,一般外倾角在双立尾外倾对隐身有较大好处,一般外倾角在1525之间之间V型尾翼是为了减小浸湿面积,与常规平尾

4、和垂型尾翼是为了减小浸湿面积,与常规平尾和垂尾上对应的力是尾上对应的力是V型尾翼上的力在水平和垂直方型尾翼上的力在水平和垂直方向的投影向的投影NACA研究表明,要获得满意的操稳性,研究表明,要获得满意的操稳性,V尾的尺尾的尺寸需增大到其面积大约与所需的平尾和垂尾分开寸需增大到其面积大约与所需的平尾和垂尾分开时的面积的总和相等,且操纵动作复杂,不过干时的面积的总和相等,且操纵动作复杂,不过干扰阻力可以较低扰阻力可以较低44.5.1 尾翼的布置尾翼的布置v平尾位置对失速特性的影响平尾位置对失速特性的影响失速失速时,如果尾翼位于机翼尾流区,它将失去操时,如果尾翼位于机翼尾流区,它将失去操纵能力,并进

5、一步加剧上仰纵能力,并进一步加剧上仰一般一般尾力臂尾力臂短的飞机,平尾都布置在机翼弦平面短的飞机,平尾都布置在机翼弦平面翼以下,或在机翼弦平面上但带有上反角翼以下,或在机翼弦平面上但带有上反角54.5.1 尾翼的布置尾翼的布置v为改出尾旋的尾翼布置为改出尾旋的尾翼布置尾旋时,飞机基本上是垂直下落,同时导致绕一尾旋时,飞机基本上是垂直下落,同时导致绕一垂直轴旋转,此时必须制止旋转并减小侧滑角,垂直轴旋转,此时必须制止旋转并减小侧滑角,从而要求有足够的方向舵操作从而要求有足够的方向舵操作大迎角下,平尾失速,产生紊流尾迹,并以大约大迎角下,平尾失速,产生紊流尾迹,并以大约45 的角度向上扩展。作为经

6、验法则,方向舵至的角度向上扩展。作为经验法则,方向舵至少应有三分之一必须在尾迹之外少应有三分之一必须在尾迹之外64.5.1 尾翼的布置尾翼的布置v为改出尾旋的尾翼布置(续)为改出尾旋的尾翼布置(续)将平尾上移也也可减小平尾尾迹对方向舵的影响,但需将平尾上移也也可减小平尾尾迹对方向舵的影响,但需要提防上仰要提防上仰背鳍因产生一个附着于垂尾上的涡而改善了大侧滑角下背鳍因产生一个附着于垂尾上的涡而改善了大侧滑角下的尾翼效率,这可防止在尾旋中所遇到的那种大侧滑角,的尾翼效率,这可防止在尾旋中所遇到的那种大侧滑角,并在尾旋中增大方向舵操纵并在尾旋中增大方向舵操纵腹鳍可以防止大侧滑角,且不会被机翼尾迹淹没

7、,还用腹鳍可以防止大侧滑角,且不会被机翼尾迹淹没,还用于避免高速飞行中的航向不稳定性于避免高速飞行中的航向不稳定性 74.5.2 尾翼的布置尾翼的布置F/A-18E尾翼的错开尾翼的错开J-10的双腹鳍的双腹鳍84.5.2 尾翼参数选择尾翼参数选择v初步选择通常是参照同类飞机的统计资料初步选择通常是参照同类飞机的统计资料选择适当的选择适当的尾容量尾容量 平尾平尾LHT(Lh)-尾力臂尾力臂SHT-平尾面积平尾面积 鸭翼全面积外露面积鸭翼全面积外露面积Cw(bA) -机翼平均气动弦长机翼平均气动弦长Sw-机翼全面积机翼全面积94.5.2 尾翼参数选择尾翼参数选择v初步选择通常是参照同类飞机的统计资

8、料初步选择通常是参照同类飞机的统计资料选择适当的选择适当的尾容量尾容量 立尾立尾LVT(Lv) -尾力臂尾力臂SVT-立尾面积,双立立尾面积,双立尾面积为二者之和尾面积为二者之和bw(l) -机翼翼展机翼翼展Sw-机翼全面积机翼全面积10v根据尾容量系数和尾力臂的值可以计算尾翼面积根据尾容量系数和尾力臂的值可以计算尾翼面积v尾容量系数的统计值尾容量系数的统计值典型值典型值平尾平尾CHT垂尾垂尾CVT喷气教练机喷气教练机0.700.06喷气战斗机喷气战斗机0.400.07军用运输机轰炸机军用运输机轰炸机1.000.08喷气运输机喷气运输机1.000.094.5.2 尾翼参数选择尾翼参数选择11v

9、尾容量系数的修正尾容量系数的修正对于全动尾翼,尾容量系数可减小对于全动尾翼,尾容量系数可减小1015%对对T型尾翼,立尾尾容量系数由于端板效应可减小约型尾翼,立尾尾容量系数由于端板效应可减小约5%,而平尾尾容量系数由于处于无扰动气流中可减小而平尾尾容量系数由于处于无扰动气流中可减小5%H型尾翼(型尾翼(A-10)的平尾尾容量系数可减小)的平尾尾容量系数可减小5%v尾力臂可以用机身长度的百分数来作初步的估算尾力臂可以用机身长度的百分数来作初步的估算对于发动机装在机翼上的飞机,尾翼力臂约为机身长度的对于发动机装在机翼上的飞机,尾翼力臂约为机身长度的5055%对于发动机安装在后部的飞机,尾翼力臂约为

10、机身长度的对于发动机安装在后部的飞机,尾翼力臂约为机身长度的 4550%v对采用主动控制技术的飞机,可将根据统计值算出对采用主动控制技术的飞机,可将根据统计值算出的尾翼面积减小大约的尾翼面积减小大约10%4.5.2 尾翼参数选择尾翼参数选择12v对于对于V型尾翼的飞机,首先分别估算所需的水平和型尾翼的飞机,首先分别估算所需的水平和垂直尾翼尺寸,然后计算垂直尾翼尺寸,然后计算V型尾翼的总面积以提供型尾翼的总面积以提供与常规尾翼需要相同的面积;与常规尾翼需要相同的面积;vV型尾翼的上反角应调整到所需的垂尾和平尾面积型尾翼的上反角应调整到所需的垂尾和平尾面积之比的平方根的反正切,该角度应接近之比的平

11、方根的反正切,该角度应接近454.5.2 尾翼参数选择尾翼参数选择13v鸭式布局飞机的鸭翼尺寸鸭式布局飞机的鸭翼尺寸对操纵对操纵型鸭翼的鸭式型鸭翼的鸭式布局,布局,机翼提供大部分的升力,而鸭机翼提供大部分的升力,而鸭翼主要用于操纵。根据现有的该类飞机数据,平尾尾容量翼主要用于操纵。根据现有的该类飞机数据,平尾尾容量系数约为系数约为0.1,尾力臂的变化范围大约为机身长度的,尾力臂的变化范围大约为机身长度的3550%对升力对升力型鸭翼的鸭式布局,鸭翼和机翼一起产生升力,此型鸭翼的鸭式布局,鸭翼和机翼一起产生升力,此时尾容量系数法不适用,应按照所需的总机翼面积进行分时尾容量系数法不适用,应按照所需的

12、总机翼面积进行分配,通常是鸭翼占配,通常是鸭翼占25%,机翼占,机翼占75%4.5.2 尾翼参数选择尾翼参数选择144.5.2 尾翼参数选择尾翼参数选择 v尾翼的展弦比与尖削比尾翼的展弦比与尖削比v平尾的前缘后掠角一般要大于机翼后掠角平尾的前缘后掠角一般要大于机翼后掠角25,以使平尾在机翼之后失速,且使尾,以使平尾在机翼之后失速,且使尾翼的临界马赫数大于机翼的,翼的临界马赫数大于机翼的,但隐身的考虑但隐身的考虑往往会使二者取为一致往往会使二者取为一致v垂尾后掠角在垂尾后掠角在3555之间变化之间变化0.61.00.71.2 T型尾翼型尾翼0.30.61.32.00.30.6 35其其 它它0.

13、40.61.52.00.30.5 610滑翔机滑翔机0.20.40.61.40.20.4 34战斗机战斗机 A A 垂垂 尾尾 平平 尾尾 15v精确的尾翼平面形状,在设计的初始阶段并不非常精确的尾翼平面形状,在设计的初始阶段并不非常关键。尾翼的几何参数在后来的分析和风洞研究中关键。尾翼的几何参数在后来的分析和风洞研究中还要修改还要修改v对于方案设计,通常画出对于方案设计,通常画出“看起来是对的(看起来是对的(look right)”尾翼形状就可以接受。当然,这要基于以尾翼形状就可以接受。当然,这要基于以往的经验和类似的设计往的经验和类似的设计v尾翼的相对厚度通常与机翼的相对厚度类似,采用尾翼

14、的相对厚度通常与机翼的相对厚度类似,采用选取机翼参数时所用的经验曲线作为初始。对高速选取机翼参数时所用的经验曲线作为初始。对高速飞机,平尾通常比机翼大约薄飞机,平尾通常比机翼大约薄10%,以保证平尾具,以保证平尾具有更高的临界马赫数。有更高的临界马赫数。4.5.2 尾翼参数选择尾翼参数选择16v全动平尾与升降舵参数选择全动平尾与升降舵参数选择对大后掠的全动平尾,宜采用斜轴形式对大后掠的全动平尾,宜采用斜轴形式转轴沿平尾转轴沿平尾结构后掠角布置结构后掠角布置对中等后掠角梯形平尾,宜采用直轴形式对中等后掠角梯形平尾,宜采用直轴形式转轴垂直转轴垂直于飞机对称线于飞机对称线一般转轴取在平尾的一般转轴取在平尾的30%35%平均气动弦长范围平均气动弦长范围在采用升降舵时,对速度不高的飞机,舵面相对面积约在采用升降舵时,对速度不高的飞机,舵面相对面积约取为取为0.30.4;对跨音速飞机,相对面积约;对跨音速飞机,相对面积约0.20.3v 方向舵的面积一般为立尾面积的方向舵的面积一般为立尾面积的20%30%4.5.2 尾翼参数选择尾翼参数选择17 谢 谢!

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 医学/心理学 > 基础医学

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号