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一种高升阻比非常规翼身融合燕尾气动布局
刘柳, 向先宏, 张宇飞, 陈海昕, 魏闯, 朱剑, 杨普
航空学报    2024, 45 (6): 629630-629630.   DOI: 10.7527/S1000-6893.2023.29630
摘要   (95 HTML11 PDF(pc) (6650KB)(134)  

未来高性能先进飞行器研发不仅对升阻比、最大升力系数等气动性能大幅提升提出了迫切需求,还面临更为严苛的总体/结构/隐身/飞控等各专业设计约束和要求。从飞行器平台总体顶层设计角度和工程应用背景出发,基于大有效容积隐身机身和高升力大展弦比隐身自然层流机翼,结合同时对机身/机翼、后体/燕尾进行几何和气动高效一体化融合等设计思想,开展了一种高升阻比非常规翼身融合燕尾气动布局设计优化与性能测试研究。CFD计算和风洞试验结果表明设计方案在马赫数0.194、雷诺数5.2×105工况下最大升阻比约31.2,气动性能较为优异,同时基本纵向/横航向气动特性以及燕尾舵效等可满足飞控需求;红外转捩测量试验结果显示其自由转捩位置与层流翼型/机翼气动计算结果符合较好;表面流动分离丝线试验结果显示燕尾受到机翼下洗影响较为显著,后续可进一步开展深入研究。



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图 11 翼身融合区域优化前后表面流动分离对比
正文中引用本图/表的段落
对机翼与机身分别进行了精细优化设计后,对机翼机身的融合区域进行了适当手动修型光顺,获得全机优化构型如图10所示(机翼展弦比约23.5)。通过对全机开展CFD计算分析,从翼身融合区域优化前后表面压力分布和流动分离对比情况可以发现,翼身融合后缘分离区域经过优化已被完全消除(图11)。此外,从全机气动力系数来看,升阻比在全机巡航升力系数(CL =0.8)附近达到最大,如图12所示。
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