Grundläggande aerodynamik, del 5



Relevanta dokument
Grundläggande aerodynamik, del 6

Grundläggande aerodynamik, del 4

Grundläggande aerodynamik, del 2

Aerodynamik. Swedish Paragliding Event november Ori Levin. Monarca Cup, Mexico, foto Ori Levin

Grundläggande aerodynamik

Vingprofiler. Ulf Ringertz. Grundläggande begrepp Definition och geometri Viktiga egenskaper Numeriska metoder Vindtunnelprov Framtid

1 Potentiallösningen för strömningen kring en cylinder

Aerodynamik - översikt

6.5 Effektbehov för oaccelererad planflykt

GRUNDLÄGGANDE AERODYNAMIK INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Aerodynamik - Prestanda

Grundläggande aerodynamik, del 3

1 Potenitallösningen för strömningen kring en cylinder

5C1201 Strömningslära och termodynamik för T2 Inkompressibel, friktionsfri och viskös strömning,

Flygningens grundprinciper, flygplan (Principles of flight, aeroplane)

Lektion 5: Innehåll. Bernoullis ekvation. c 5MT007: Lektion 5 p. 1

Det totala motståndet kan beräknas med hjälp av ekvation (6.13), som lyder:

printed: October 19, 2001 last modied: October 19, 2001 Laborationen avser en undersokning av stromningen kring en tva-dimensionell vingprol vid olika

Svängprestanda & styrning

6.12 Räckvidd och uthållighet

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Tillämpad mekanik Göteborg. TME055 Strömningsmekanik

p + ρv ρgz = konst. [z uppåt] Speciellt försumbara effekter av gravitation (alt. horisontellt):

Kan hagel bli hur stora som helst?

τ ij x i ρg j dv, (3) dv + ρg j dv. (4) Detta samband gäller för en godtyckligt liten kontrollvolym och därför måste det + g j.

Två typer av stabilitet: statisk och dynamisk

Institutionen för Energivetenskaper, LTH

Flygplan Av: Mathilda & Leona

Alpin Aerodynamik. Åk fortare. Dr Fredrik Hellström. Christian Jansson. Aerodynamikrådgivare. Landslagsåkare S1

Kapitel 3. Standardatmosfären

VINGTEORI. C L = C L 1+2/AR, C D = C D + C2 L C L och C D gäller oändligt bred vinge (2-D, AR ) L = C L A p ρu 2 /2, D = C D A p ρu 2 /2

SA105X Examensarbete inom Farkostteknik grundnivå 10,5 Hp Mekanikinstitutionen KTH. Handledare: Luca Brandt Zhu Lailai

p + ρv ρgz = konst. Speciellt försumbara effekter av gravitation (alt. horisontellt): Om hastigheten ökar minskar trycket, och vice versa.

Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera.

Aerodynamik eller Flygningens grundprinciper. Ivan Hedin

Bestämning av lyftkraft på en symmetrisk vingprofil.

Hur kan en fallskärm flyga?

EXAMENSARBETE I FLYGTEKNIK 15 HP, GRUNDNIVÅ 300. Utformning av målflygplan

EXAMENSARBETE I FLYGTEKNIK 15 HP, GRUNDNIVÅ 300. Utformning av målflygplan

AVANCERAD FLYGNING MED SEGELFLYGPLAN. Henrik Svensson

Planering mekanikavsnitt i fysik åk 9, VT03. och. kompletterande teorimateriel. Nikodemus Karlsson, Abrahamsbergsskolan

LEONARDO DA VINCI ( )

Flyglära. Vi börjar med den grundläggande delen

Rivning av betongblock stelkroppssimulering, överslagsberäkningar och diskussion

1. Det totala tryckfallet från pumpens utlopp, via rörledningen och alla komponenterna tillbaks till pumpens inlopp ges av. p = d

Lösningar/svar till tentamen i MTM119 Hydromekanik Datum:

Produktion. i samarbete med. MAO Design 2013 Jonas Waxlax, Per-Oskar Joenpelto

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Segelflyghandboken Datum

Aerodynamiskt koncept för långloppsracing

Interceptorer i teori och praktik

Lektion 3: Verkningsgrad

Transportfenomen i människokroppen

Några myter.. Som ska avfärdas

FÖRSVARSHÖGSKOLAN VIKTENS INVERKAN PÅ JAKTFLYGPLANET. Kandidatuppsats. Kadett Juha Hakkarainen. Kadettkurs 98 Luftstridslinjen

KONSTFLYGNING - STUNT

5C1201 Strömningslära och termodynamik

Hydraulikcertifiering

BERNOULLIS EKVATION. Friktionsfri strömning, Eulers ekvation på vektorform:

u = Ψ y, v = Ψ x. (3)

1 Cirkulation och vorticitet

Tentamen i El- och vågrörelselära,

A. Egenskaper hos plana figurer (MTM458)

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment

Frågebanken frågor. 3 Det finns många så kallade parametrar som spelar in när lyftkraften uppkommer, ange minst tre olika.

Inlämningsuppgift 4 NUM131

HYDRAULIK Grundläggande begrepp I

BFL122/BFL111 Fysik för Tekniskt/ Naturvetenskapligt Basår/ Bastermin Föreläsning 10 Relativitetsteori den 26 april 2012.

VSMA01 - Mekanik ERIK SERRANO

DELPROV 2/TENTAMEN STRÖMNINGSLÄRA FÖR W, VVR OKTOBER 2003, 08:00-11:00 (Delprov), 08:00-13:00 (Tentamen)

MMVA01 Termodynamik med strömningslära

Partiell Skuggning i solpaneler

AERODYNAMISKA BERÄKNINGSMETODER

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

Kraft och rörelse åk 6

-rörböj med utloppsmunstycke,

P1. I en cylinder med lättrörlig(friktionsfri) men tätslutande kolv finns(torr) luft vid trycket 105 kpa, temperaturen 300 K och volymen 1.40 m 3.

Herr Bell fick idén att uppfinna telefonen av örats funktioner. Vad har telefonen

Beräkningsuppgift I. Rörelseekvationer och kinematiska ekvationer

Flygningens grundprinciper, helikopter (Principles of flight, helicopter)

Skruvad frispark i fotboll

WALLENBERGS FYSIKPRIS

Lösningar/svar till tentamen i MTM119 Hydromekanik Datum:

Mekanik II repkurs lektion 4. Tema energi m m

Angående skjuvbuckling

Repetitionsuppgifter i Fysik 1

bh 2 π 4 D2 ] 4Q1 πd 2 =

Ö D W & Ö Sida 1 (5) OBS! Figuren är bara principiell och beskriver inte alla rördetaljerna.

Upp gifter. 1. På ett bord står en temugg. Rita ut de krafter som verkar på muggen och namnge dessa.

Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling.

Andningsapparaten. Bröstkorg och lungorna. Andra muskler. Mellanrevbensmuskler. Bröstkorg (torax): 12 revben, som lyfts och sänks med muskelarbete

Termodynamik, våglära och atomfysik (eller rätt och slätt inledande fysikkursen för n1)

KONTROLLSKRIVNING. Fysikintroduktion för basterminen. Datum: Tid: Hjälpmedel:

Projektilrörelse med flera tillämpningar inom fotboll

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/ vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Tryck. fredag 31 januari 14

MMVA01 Termodynamik med strömningslära

MMVF01 Termodynamik och strömningslära

Flygplanskonstruktion för framtidens luftfart

Transkript:

Grundläggande aerodynamik, del 5 Motstånd Totalmotstånd Formmotstånd Gränsskiktstypens inverkan på formmotstånd 1 Motstånd Ett flygplan som rör sig genom luften (gäller alla kroppar) skapar ett visst motstånd, eng. Drag Det finns två sätt på vilket luften kan påverka ett flygplan: Skjuvkrafter (genom viskositeten), och Tryckkrafter Repetition. För ett flygplan i oaccelererad planflykt gäller: L = W, och T = D Dvs. flygplanets motstånd måste övervinnas med dragkraft 1

Totalmotstånd Ett flygplans totala motstånd brukar delas in i följande komponenter: Nollmotstånd Inducerat motstånd Totalmotstånd Friktionsmotstånd Formmotstånd Vågmotstånd 3 Totalmotstånd, forts. För lyftkraften hade vi lyftkraftskoefficienten C L En motsvarande koefficient finns för att beskriva ett flygplans motståndsegenskaper, nämligen C D med tillhörande ekvation: D = 1 ρ V SC D Även i ekvationen för D används vingarean som referens Detta av praktiska skäl en stor del av motståndet kommer från vingen Och som för C L gäller även att C D är en funktion av anfallsvinkel, Reynolds tal och Mach-talet 4

Formmotstånd Eng. Form drag el. Boundary layer normal pressure drag Övre fig: Strömning runt kropp utan viskositet Strömlinjerna sluter upp fint bakom profilen Tryckfördelning runt kroppen symmetrisk nettokrafterna noll Nedre fig: Den bittra verkligheten, dvs. med viskositet Inte lika vackert; skillnader i tryck runt kroppen 5 Formmotståndets uppkomst: Trycket kring kroppen är som lägst ungefär vid största tjockleken Därefter vill luften återgå till omgivande tryck går från lågt till högt Rörelseenergi i luften omvandlas för att höja trycket, med vissa förluster Strömningen avlöser, det bildas en vak vilket ger upphov till en tryckskillnad runt kroppen Denna tryckskillnad utgör formmotståndet 6 3

Vakens storlek styrs av var avlösningen sker Sker den tidigt bildas stora recirkulerande virvlar i vaken vilket ökar formmotståndet markant (jmf. stallande vinge) För form- (och även friktions)motståndet gäller att de ökar med kvadraten på hastigheten Dessa brukar slås ihop och kallas då för profilmotstånd ( boundary layer drag el. profile drag ) 7 Hur kan formmotståndet minskas? Främst: Genom att se till att tryckökningen inte är för stor utan gradvis (så att strömningen hinner med) Mjuk minskning av höjd/tjocklek alltså Strömlinjeforma! 8 4

Värst tänkbara är trubbiga former och skarpa kanter Även cylindriska föremål fungerar mindre bra 9 Ett annat sätt att få ner formmotståndet är genom att minska frontarean Innebär dock att man måste justera på annat håll Flygplan: För samma volym/passagerarantal = förlängning av kropp Ger större yta = ökat friktionsmotstånd 10 5

Gränsskiktstyp för motstånd För formmotståndet spelar gränsskiktstypen stor roll Fig. visar hur C D varierar med hastighet Vid lägre hastigheter är gränsskiktet laminärt, dvs. avlösningspunkten långt fram Med ökad hastighet händer något nämligen att C D minskar Här blir gr.skiktet turbulent som är mindre benäget att avlösa Vaken bakom kroppen blir mindre, minskat formmotstånd I vissa situationer ger ett turbulent gr.skikt mindre motstånd 11 Eftersom ett turbulent gr.skikt kan ge en stor minskning av C D kan man provocera fram ett sådant Exempelvis: Golfbollar Modellflygplan Vindtunnelmodeller På flygplan försöker man dock så långt som möjligt att undvika det turbulenta gr.skiktet 1 6