风力机空气动力学的基础知识.ppt

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;概述;;;;;风力机翼型;;;;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;1.作用在翼型上的气动力--升力 重要概念:攻角(又称迎角);§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;压力中心(又称气动中心) 压力中心即气动合力的作用点,是合力作用线与翼弦的交点。作用在压力中心上的只有升力与阻力,而无力矩。 压力中心的位置通常用距前缘的 距离表示,大多数普通翼型的气动中心位于0.25倍弦长处。;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;    可以认为这块微元机翼的上、下表面压力分布是均匀的,这样就很容易算出它的升力。 流过机翼上下表面的气流速度、压强在Ⅱ-Ⅱ截面处分别为  、 及  、 ,根据压力系数定义 有 ; 机翼无限小面积 所产生的升力(见图)应为 而  则得 整个机翼的升力(Y)应为: 取 ,上式改写成: 令      称为升力系数,于是机翼的升力 为:      ;上式称为升力公式,它虽是用无限矩形翼推导出来的,但同样适用于各种平面形状有限长机翼。从公式可以看出机翼升力大小与相对气流的动压成正比,与机翼面积成正比,与升力系数成正比。   升力系数的大小综合地反映了迎角,翼型等因素对升力的影响,一般由实验测定。从实验结果看,相对弯度大的机翼,其升力系数大,这里因为相对弯度大,上下翼面流管的变化大,上下压力系数的差值就大。;翼型的升力特???:用升力系数CL随攻角α变化的曲线(升力特性曲线)来描述。如图所示 ;;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;  影响最大升力系数  的因素很多,主要是翼型的相对弯度、最大弯度位置、厚弦比、前缘半径等。实验表明,相对弯度较大的翼型,最大升力系数较大,同一相对弯度,最大弯度位置在15%左右时,  最大,对普通翼型,厚弦比在9—14%范围内,  最大。 3.升力系数曲线斜率( ) 升力系数曲线斜率是指改变单位迎角时,升力系数 的相应的改变量,即    ,如翼型、飞行M数一定时, 也可以写成   在中小迎角范围内,由于翼型上表面的气 流分离还不显著, 与 成线性关系,  等于常数,每个翼型的精确值应由实验确定。若已知 可用下式估算中小迎角范围内的 。    ;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;翼型的阻力特性:即可以用翼型阻力系数随攻角变化的阻力特性曲线描述,也可以用翼型阻力系数随翼型升力系数变化的极曲线来表示。 ; 阻力系数曲线 ;极曲线: 在风力机的设计中往往更关心升力和阻力的比值—升阻比L/D以及最佳升阻比。通过极曲线(又称艾菲尔曲线)来讨论。;极曲线上的每一点对应一种升阻比及相应的攻角状态,如α0、αCDmin、αCT等。 为了得到最佳升阻比,可从原点作极曲线的切线,由于此时的夹角θ最大,故切点处的升阻比CL/CD=tg θ最大,对应的攻角为最有利攻角α。;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;;;;;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;低速翼型气动特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;§1:空气动力学基础? §翼型空气动力特性;

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