基于CFD的机翼颤振分析.docx
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1、基于CFD的机翼颤振分析图46V=47ms,二维翼型的颤振响应39图4.7V=50ms,二维翼型的颤振响应40图4.9三维模型剖面图41图4.10Ma=0.23时各广义位移q;(i=1.4)的响应图42图4.11Ma=0.27时各广义位移q;(i=1一4)的响应图43图4.12V=47.6ms,二维翼型的颤振响应44图4.13V=46.92ms,二维翼型的颤振响应44图414V=45ms,二维翼型的颤振响应45图4.15V=47.5ms,二维翼型的颤振响应45图4.16V=48ms,二维翼型的颤振响应46图417V=50ms,二维翼型的颤振响应46图5.1俯仰自由度上的间隙49图5.2V=2O
2、4ms时翼型含间隙非线性俯仰刚度时的俯仰运动响应49图5.3V=28.8ms时翼型含间隙非线性俯仰刚度时的俯仰运动响应50图5.4V=39.78ms时翼型含间隙非线性俯仰刚度时的俯仰运动响应50图5.5V=44.2ms时翼型含间隙非线性俯仰刚度时的俯仰运动响应50图5.6V=46.92ms时翼型含间隙非线性俯仰刚度时的俯仰运动响应51三5.7=0.1rads时翼型含俯仰间隙时的俯仰运动响应51图5.8=0.5rads时翼型含俯仰间隙时的俯仰运动响应52图5.9a=1rad/S时翼型含俯仰间隙时的俯仰运动响应52图5.10a=2rad/S时翼型含俯仰间隙时的俯仰运动响应52图5.11a=6md/
3、s时翼型含俯仰间隙时的俯仰运动响应53图5.12=0.0时翼型含俯仰间隙时的俯仰运动响应53图5.136=0.16。时翼型含俯仰间隙时的俯仰运动响应54图5.14=0.5时翼型含俯仰间隙时的俯仰运动响应54图5.156=0.75。时翼型含俯仰间隙时的俯仰运动响应54图5.168=0.78。时翼型含俯仰间隙时的俯仰运动响应55图5.17Q,=0.0时翼型含俯仰间隙时的俯仰运动响应55图5.18Q,三0.25时翼型含俯仰间隙时的俯仰运动响应56图5.19,=0.5时翼型含俯仰间隙时的俯仰运动响应56图5.2Oa,=0.67。时翼型含俯仰间隙时的俯仰运动响应56VlOO(八)时间历程图4.4V=40
4、ms(=0o),OO(八)时间历程图4.5V=46.75m/s(a=0。),OO(八)时间历程图4.6V=47ms(=0),(b)相轨线二维翼型的颤振响应(b)相轨线二维翼型的颤振响应(b)相轨线二维翼型的颤振响应(C)二阶弯曲(d)二阶扭转图4.8机翼前四阶振型图机翼根部采用对称面边界条件,采用无粘的湍流模型,求解欧拉方程,网格选取三角形网格。求解马赫数Ma=0.23、0.27,攻角1度情况下的机翼气动弹性响应。详细的三维机翼图见图4.9o图4.9三维模型剖面图(1)马赫数Ma=0.23的时候,各广义位移q;(i=l4)的响应图如下:(c)q3的时间响应图damaaaOO(d)q4的时间响应
5、图图4.11Ma=0.27时各广义位移q;(i=l4)的响应图从图4.10和4.11的各个图可以看出,当Ma=O.23时,机翼的气弹响应是收敛的;Ma=0.27时,机翼的气弹响应是发散的。因此我们可以预测颤振边界在Ma=023和Ma=O.27之间,这与NASTRAN计算得到的结果是吻合的。4. 3.3二维翼型静态失速攻角附近失速颤振计算随着攻角的增大,翼型周围逐渐有分离流产生,这时翼型的颤振和势流下的古典颤振有着本质的不同,它不但要受到自身结构的影响,而且要受到非线性气动力的影响。过去人们对失速颤振的认识主要是通过试验得到的,然后利用经验公式和半经验公式预测失速颤振。通过试验,人们了解到了失速
6、颤振有这样的特点:它不象古典颤振那样通过多自由度的耦合作用产生的,而是一种单自由度的振动;它只和某一个特定的固有频率有关;失速颤振一般发生在静态失速攻角附近,远离静态失速攻角以后气动力反而会起阻尼的作用;它是一种非线性的行为,非线性的流体气动力造成了流体不断对翼型做正功;失速颤振既包括自激振动成份,也包括强迫振动成份它是一种有限振幅的颤振,是翼型和流体相互作用的结果。下面将通过数值模拟来计算翼型在静态失速攻角附近的气弹响应。5. 3.3.1第一种结构下的失速颤振计算结构参数采用前面经典颤振的结构参数,对不同的初始攻角和不同的来流速度分别进行了一系列的计算,由于篇幅有限,故只给出两组比较典型的解
7、。给定初始攻角a=2。,V=47.6ms求得二维翼型的颤振响应如图4.12。L册4a(T10时(b)相轨线OO(八)时间历程图4.14V=45ms(=5)二维翼型的颤振响应初始攻角。二5,来流速度V=475ms时的二维翼型的颤振响应如图4.15。00(八)时间历程(b)相轨线图4.15V=47.5ms(=5)二维翼型的颤振响应初始攻角。=5,来流速度V=48ms时的二维翼型的颤振响应如图4.16。第五章含俯仰间隙的二维翼型的气弹响应5.1引言现代飞行器的设计中结构非线性是不可避免的,非线性效应常会使系统产生非常复杂的运动现象,研究气动非线性与结构非线性耦合情形下的机翼颤振对提高飞机机翼和控制面
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