1.1 飛艇艇身形狀的選擇
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國際商貿英文信函文摘

第1章 小型飛艇的空氣動力性能、穩定性及其操縱性
1.1 飛艇艇身形狀的選擇
最初對各種外形飛艇的參數進行評估研究的時間是在20世紀初,即第一批空氣動力實驗室開始建造并投入使用的時期。在為風洞試驗選擇模型時,試驗工作者們之前對運動速度相對較快的海魚和鯨的輪廓進行了研究。在此基礎上,決定采用u201c雪茄u201d的形狀:像兩個共軛的半橢圓的子午線輪廓,橫向截面為圓形。早期建造的所有飛艇甚至現在的空氣靜力飛行器的設計絕大多數都采用這種形狀。
飛艇的單獨艇身模型的大量風洞試驗很容易確定空氣靜力飛行器的艇身實體的大部分空氣動力性能(除迎面阻力以外)。原因在于:對于經典外形的飛艇來說,摩擦阻力是主要阻力,而對其數值影響最大的則是決定邊界層狀態的一些條件u2014u2014雷諾數、氣流紊流度和表面粗糙度等。基于這一原因,當雷諾過渡常數為106-107隋況下(與真實情況差2個數量級),在風洞中進行的飛艇模型風洞試驗就無法如實地確定實體飛艇的迎面阻力。如果采用分析計算法或有限元分析法,得到的結果則會更為精確。尤其是各阻力源的部件計算法得到了成功應用,這一方法廣泛采用平板的摩擦阻力研究數據和飛艇的各旋轉體以及單獨部分(尾翼、吊艙、索具等)的阻力試驗研究結果。該方法估算出飛艇的迎面阻力的誤差不超過5%,但使用該方法不僅對飛行器的大型部件(艇身、尾翼、吊艙),就連小型的結構元件(艇身設備、動力裝置、尾翼上的各類設備等)的幾何外形信息都囊括到總阻力中,這些阻力占總阻力的比例達17%-28%。在設計初期采用空氣靜力飛行器迎面阻力的設計計算法比較適宜,該方法借助在計算圖中引用平均統計系數的方法可以考慮到結構上各個小元件的阻力情況。

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