Bezpilotní prostředky. 1. Aerodynamika

Podobné dokumenty
Aerodynamika. Tomáš Kostroun

Příklady k opakování TERMOMECHANIKY

A0M36BEP Přednáška 3 Pohon letadel a letadlové motory

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

R METODIKA SIMULACE VRTULOVÝCH POHONNÝCH JEDNOTEK

ESII-2.1 Elektroměry

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ mechanismy. Přednáška 8

a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE

Změny délky s teplotou

, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček. Proudění tekutin. Principy měření průtoku

5 Výměník tepla. 5.1 Cíle měření

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Polosuchá vápenná metoda odsíření spalin - hmotová bilance

Betonové konstrukce Přednáška 4 Kazetové desky Kruhové desky

TEORETICKÝ VÝKRES LODNÍHO TĚLESA

Tel/fax: IČO:

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

MODEL MOSTU. Ing.Jiřina Strnadová. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Předmět:Fyzika

FYZIKA 2. ROČNÍK. Elektrický proud v kovech a polovodičích. Elektronová vodivost kovů. Ohmův zákon pro část elektrického obvodu

Analýza oběžného kola

1.7. Mechanické kmitání

Kompostování na volné ploše v pásových hromadách

TRUBKA COBRAPEX S KYSLÍKOVOU BARIÉROU

PROVOZNÍ CHARAKTERISTIKY OTOPNÝCH TĚLES

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Prostorová akustika. Akce: Akustické úpravy nové učebny č.01 ZŠ Líbeznice, Měšická 322, Líbeznice. akustická studie. Datum: prosinec 2013

LETECKÉ PŘEDPISY VŠEOBECNÉ ZNALOSTI VRTULNÍKU

MECHANICKÁ PRÁCE A ENERGIE

Netkané textilie. Technologie 3

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

J., HÁJEK B., VOTINSKÝ J.

Základy požární bezpečnosti staveb

ODLUČOVAČE LEHKÝCH KAPALIN AS-TOP KATALOG

Měření elektrického proudu

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 NK /172 A2-F-A-E-BAQE. Výrobní č.:

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

MS měření teploty 1. METODY MĚŘENÍ TEPLOTY: Nepřímá Přímá - Termoelektrické snímače - Odporové kovové snímače - Odporové polovodičové

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

COPY SPS. Návrh převodovky. Vypracoval Jaroslav Řezníček IV.B 2.KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ ZA 4. ROČNÍK

Studie proveditelnosti Protipovod ových opat ení na ece Úhlav v P ešticích

Regulační ventily, jejich pohony a základní vlastnosti

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 12 Aerodynamika, konstrukce a systémy vrtulníků

Digitální učební materiál

15.11 Úplný klikový mechanismus

3. Dynamika. Obecné odvození: a ~ F a ~ m. Zrychlení je přímo úměrné F a nepřímo úměrné m Výpočet síly a stanovení jednotky newton. F = m.

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření rychlosti a rychlosti proudění

Ještě více flexibility

Úkol č. 1: Změřte dynamickou viskozitu denaturovaného lihu a stolního oleje Ubbelohdeho viskozimetrem.

PROUDĚNÍ V SEPARÁTORU S CYLINDRICKOU GEOMETRIÍ

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ STUDIE

Vysvětlivky k odborným výrazům

Měření momentu setrvačnosti z doby kmitu

INDUKČNÍ ODSAVAČE PAR

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

Přednáška č.10 Ložiska

Elektrická měření 4: 4/ Osciloskop (blokové schéma, činnost bloků, zobrazení průběhu na stínítku )

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.

Schöck Tronsole typ Z

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Přesný střih. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Posouzení únosnosti svaru se provádí podle zásad pružnosti a pevnosti v nebezpečném průřezu.

PARAMETRICKÁ STUDIE PRŮBĚHU RYCHLOSTI PROUDĚNÍ V PULTOVÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ PROVĚTRÁVANÉ STŘEŠE NA VSTUPNÍ RYCHLOSTI

14.0 Valivá ložiska. obr.108

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1.3 Druhy a metody měření

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

Typové příklady ke zkoušce z Fyziky 1

REGULAČNÍ VENTILY S PROFILOVANÝM PŘECHODEM A ROVNÝM DNEM KUŽELKY Control Valve with Shaped Cone and Flat Bottom

TECHNICKÉ KONOPÍ JAKO SUROVINA PRO TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

KALOVÉ KOŠE KOŠE DO ULIČNÍCH VPUSTÍ KOŠE DO DVORNÍCH VPUSTÍ LAPAČE NEČISTOT

Zkoušení cihlářských výrobků

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 7, 8

Návod na použití. Montážní šroubovák s automatickým podavačem SDR 401

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor M/01 STROJÍRENSTVÍ

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

Energie větru Síla větru

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

STŘIHAČKA ŘETĚZŮ S 16

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy

ASYNCHRONNÍ STROJ. Trojfázové asynchronní stroje. n s = 60.f. Ing. M. Bešta

DOKUMENTACE K PILOTNÍ ULTRAFILTRAČNÍ JEDNOTCE

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

7. Silně zakřivený prut

Sada 2 Klempířská technologie 31. Svařování plamenem I.

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

MASARYKOVA UNIVERZITA UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ

Evropská agentura pro bezpečnost letectví Výkonný ředitel

Trysky s rozst ikem dutého kužele

Název společnosti: REMONT CERPADLA s.r.o. Vypracováno kým: P.Novotny Telefon: Fax: - Datum:

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

Transkript:

Bezpilotní prostředky 1. Aerodynamika

Aerodynamika - rozdělení Letecká Dopravních zařízení Stavebnictví Průmyslová, Energetika Životní prostředí Volný čas, sport Vnější Vnitřní Výpočtová (CFD) Teoretická Experimentální Nízkorychlostní (Hydrodynamika) M ~ 0,2 0,3 Vysokorychlostní (Subsonická) Okolozvuková (Transsonická) M ~ 1 Nadzvuková (Supersonická) M < 3 (5) Hypersonická M > 5 2

Základní pojmy vlastnosti plynů Kontinuum Hmota rozložena v dv rovnoměrně, spojitě Homogenita, izotropie, charakteristický rozměr oblasti Kinetická teorie plynů Střední volná dráha molekul (L) Střední doba mezi srážkami ( t) V kontinuu L malá ve srovnání s charakteristickým rozměrem t krátký, stochastický charakter h [km] L 0 ~ 0,06 μm 50 ~ 90 μm 120 ~ 1 m 150 ~ 10 m h [km] t [s] 0 ~ 1,3 10-10 50 ~ 2 10-7 h [km] p [Pa] 0 101 325 50 66 Projevy diskontinuálních vlastností Nízké teploty Velké výšky Soudržnost (kohezní síly) Pevná fáze Kapaliny Plyny 3

Stavová rovnice ideálního plynu R - specifická plynová konstanta Vzduch 287 [J/kg K] m - molární hmotnost Vzduch 28,97 kg/kmol R - univerzální plynová konstanta 8314,41 J/kmol K a rychlost zvuku [m/s] Rychlost zvuku v specifický (měrný) objem Materiál a [m/s] Ocel 5300 H 2 O 1517 Vzduch 330 4

Newtonův zákon tření SHUTTERLAND μ dynamická vazkost [Ns/m 2 ] RAYLEIGH Konstanty v - rychlost Kinetická teorie plynů (Chapman) µ=µ(t) plyny T, μ kapaliny T, μ T 0 273,15 K μ 0 1,789 10 5 Ns/m 2 S 110,4 K β 1,458 10 6 kg/sm K ν kinematická vazkost [m 2 /s] 5

Stlačitelnost tekutin rychlost zvuku V - specifický objem K modul objemového stlačení (pro plyny - Laplace) Izoentropický (adiabatický) jev Rychlost zvuku Rychlost šíření malých (elementárních) rozruchů v tekutině. Podélný směr, rychlé změny p a ρ v elementární tlakové vlně, T = 0 Šíření zvuku izoentropický (adiabatický) jev Izoentropický exponent (vzduch) 6

Bezrozměrné charakteristiky Reynoldsovo číslo setrvačná síla ~ třecí síla hmota zrychlení smykové napětí plocha Machovo číslo setrvačná síla elastická síla ~ hmota zrychlení tlak plocha plocha Obecně Re=Re(v,h) M=M(v,h) 7

Zemská atmosféra Fyzikální vlastnosti Výška Zemská poloha Denní / roční doba Meteor. Podmínky Složení (stř. hodnoty) do cca 100km [%] Suchý, čistý vzduch Vodní pára - do 10 km (0-4)% objemu Příměsi (tuhé, plynné, ) Kondenzační jádra Stavba atmosféry Hustá atmosféra do 50km (2% Rz) 99% Hmotnosti vzduchu obalu země do 36km Horní hranice 3000 km Stopy atomů zem. obalu 30 000 km (H2) H = h = 0 g 0 9,807 [m/s 2 ] Název Označení Podíl [%] Dusík N2 78 Kyslík O2 21 M m0 R 0 T 0 p 0 28,97 [kg/kmol] 287,1 [J/kgK] 288,2 [K] 101 325 [Pa] Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,03 Ostatní plyny He,Ne,Ch4, <0,1 ρ 0 1,225 [kg/m 2 ] μ 0 1,789 [Ns/m 2 ] ν 0 a 0 1,461 [m 2 /s] 340,3 [m/s]

Síly na letoun Aerodynamické Propulzní Pozemní (podvozek, havarijní případy, ) Ostatní (cizí tělesa, zbraňové systémy, ) Hmotové Tíha ( konst. násobek) Setrvačné síly (pohybový stav letounu)

Síly na letoun m i - konstrukce - plyn - užit. zatíženi

Vodorovný let Stoupání

Klesání

Zatáčka Let střemhlav

Aerodynamické síly a momenty Vztlak Klopivý moment Odpor Zatáčivý moment Bočná síla Klonivý moment Výsledná Aerodynamická síla

Souřadnicové soustavy Letadlová souřadnicová soustava Aerodynamická souřadnicová soustava X podélná Y bočná Z kolmá X odporová Y příčná Z vztlaková

Aerodynamické charakteristiky Obecně Těleso, profil, křídlo, letoun,

Měření tlaků, rychlostí Statická sonda Pittot statická (Prandtlova) sonda Pittotova trubice

Venturiho sonda Vliv stlačitelnosti M 0 M 0, M 1 M 1

Vliv výšky letu [ρ = ρ(h)] Rychlosti používané v letectví Indikovaná rychlost letu ASIR - Indikovaná na rychloměru kalibrovaném pro h = 0 MSA δv pr mechanická chyba přístroje (prakticky IAS = ASIR) Stupnice rychloměru je kalibrována na rychlost ve výšce h = 0 MSA [ρ 0 ] Kalibrovaná rychlost letu δv a aerodynamická polohová chyba (snímače, poloha na letounu, p s ) Ekvivalentní rychlost letu δv stl korekce na vliv stlačitelnosti (adiabatická stlačitelnost v závislosti na výšce) Další zdroje nepřesností: Aerodynamická polohová chyba Směrová charakteristika sondy (úhel vybočení) Skutečná rychlost letu Rychlost vůči nerozrušenému proudu Oprava na vliv změny hustoty z výškou

Aerometrická soustava letounu

Rychloměr

Výškoměr

Variometr Klapkový Membránový Elektrický

Obraz proudového pole Základní pojmy Vnější proud Mezní vrstva Úplav Odtržený proud Charakteristiky proudových polí Rozložení rychlostí, rychlostní profil Charakter vířivosti, frekvence vířivosti Třecí napětí, třecí odpor (složka) Složka tlakového (vírového, tvarového, úplavu, ), odporu

Symetrický obraz proudového pole (ideální)

Nesymetrický obraz proudového pole (reálný, vazký) Rozložení rychlostí - (v, p, ρ, T) Situace OH, NH Vývoj v, p, (ρ, T) Úplav Nesymetrie - p Vztlak Odpor

Šíření tlakových rozruchů

Reálné proudového pole (vazkost, vířivost, M.V., úplav)

Geometrické charakteristiky, aerodynamického profilu Typické hodnoty geometrických charakteristik Tloušťka t/b, (3-4) %, max 21% Prohnutí c/b, 0% - symetrické, max (6-7) %, NH r NH /b, (1-3) %, ~ 0 % ostrá NH OH τ 0

Tlakové rozložení Tlakový součinitel M = 0

Vztlak profilu Moment profilu

Symetrický profil α = 0 α = 4 α = 0 C y = 0 Y = 0 m z = 0 α > 0 C y > 0 Y > 0 m z < 0

Nesymetrický profil α = 0 α = 4 α = α 0 α = 0 C y 0 Y 0 m z 0 α > 0 C y 0 Y 0 m z 0 α α 0 < 0 C y = 0 Y = 0 m z = m z0 0

Vztlaková čára 1) 2) 3) Stoupání vztlakové čáry α 0 [α při C y = 0] α 0 = f (stř.křivky)

Vliv střední křivky na α 0 Symetrický Kladné prohnutí Autostabilní profil y(x ) = 0 C y = 0 Y = 0 m z0 = 0 α 0 = 0 y(x ) > 0 C y = 0 Y = 0 m z0 < 0 α 0 < 0, Y 1 = - Y 2 y(x ) S křivka C y = 0 Y = 0 m z0 > 0 α 0 > 0, Y 1 = - Y 2

Velikost C y max Re Charakter M.V. rozsah odtržení - Laminární M.V. ( <Re ) - Turbulentní M.V. ( <Re )

Vývoj rychlostního profilu Tlakové rozložení rychlostní profily Inflexe průběhu v x (y) nestabilita Separační podmínka

Tlakový odpor (tvarový, odpor úplavu)

Tvarování těles Dobře tvarovaná, tenká C x C xf Špatně tvarovaná, tlustá C x C xf + C xw Laminární (podkritické) Turbulentní (nadkritické) Re

Odporová čára

Aerodynamická polára [C y / C x ] max aerodynamická účinnost jemnost klouzavost

Shrnutí vlivu Re na hlavní aerodynamické charakteristiky

Prostředky pro zvýšení Vztlaku [C y ] Odporu [C x ] Kategorie letounů poměr V max / V min Vztlakové klapky Spoilery Interceptory

Základní typy klapek

Jednoduchá klapka Odklápěcí klapka

Štěrbinová klapka Fowlerova klapka

Dvou a více štěrbinová klapka

Klapky na náběžné hraně Pevný slot Sklopná náběžná hrana Krugerova klapka Výsuvný slot Pevný/výsuvný slot

Proudové pole

Vliv na aerodynamické charakteristiky Vztlaková a momentová čára Polára

Řízení mezní vrstvy Ovlivnění pohonem Vyfukování a odsávání M.V. vyfukování do M.V. odsáván

Znečištění

Transsonické / supersonické křídlo

Spoilery

Aerodynamické brzdy

Interceptory

Geometrické charakteristiky nosné plochy - křídla Zúžení Štíhlost Půdorys Obdélník Lichoběžník Elipsa

Proudové pole křídla okrajový (koncový) vír Vírový systém Vírové schéma Nosný vír Odplouvající, Koncový vír

Schrenkova metoda

Odtržení Prostředky pro zlepšení vlastností při přetažení Geometrické kroucení Aerodynamické kroucení Lišty na náběžné hraně (odtrhávací) Sloty (v oblasti křidélek)

Rozložení Největší vliv má Půdorysný tvar Kroucení křídla Aerodynamické Geometrické Klapky Křidélka

Aerodynamické charakteristiky letadla Vztlak a odpor hlavních částí (křídlo, trup, op, podvozek, ) Vzájemné ovlivňování (interference) Křídlo - Trup

Celkový odpor letounu Využitelný tah (rychlostní charakteristika)

Tah wingletu

Aerodynamické tunely Nízkorychlostní Transsonické Supersonické Hypersonické Přetlakové, kryogenní Ekologické

Nízkorychlostní tunely

Nízkorychlostní tunely

Nadzvukové a transsonické tunely označení měřicího prostoru rozměr měřicího prostoru [m] Machovo číslo doba chodu poznámka (měř. prostor) A1 0,9 x 0,6 0,2-0,75 8 s pevné stěny A2 0,6 x 0,6 0,3-1,1 8 s perforované stěny A3 0,6 x 0,6 1,4-2,1 6 s výměnné nadzvukové vstupní dýzy A4 0,4 x 0,8 0,15-0,9 10 s štěrbinové stěny C 0,12 x 0,12 0,2-1,1 cont. perforované stěny M 0,2 x 0,24 0,2-1,8 60 s perforované stěny výměnné vstupní dýzy T 300 Α 0,3 0-0,6 60 s Qmax = 6 kg/s T 500 Α 0,5 0-0,6 20 s Qmax = 17 kg/s

Nadzvukové a transsonické tunely označen í tunelu rozměr měřícího prostoru [m] Machovo číslo celkový tlak [MPa] poznámka NC 0,25 x 0,25 1,5-3,5 0,02-0,16 třírozměrné modely LM 0,1 x 0,4 0,1-0,98 0,02-0,16 přímé lopatkové mříže TU 0,06 m 2 0,1-0,98 0,02-0,16 kruhové mříže

S1MA wind tunnel is equipped with two counterrotating fans, driven by Pelton turbines, the power of which is 88 MW; Minimum time to bring up the speed from Mach 0 to Mach 0.8 is 3 minutes; Cooling is performed by air exchange with outside air; Mach number is continuously adjustable from 0.05 to 1 by varying the fan speed from 25 to 212 rpm.

Ekologické tunely (BLWT)

Hypersonické tunely ONERA F4 Arc Heated Wind Tunnel Hypersonic - Hypervelocity - Up to 6 Km/s 79

M T ( K) Convair B-58 2 420 North American XB-70 3 550 North American X-15 6 900 Waverider 8 10 1,000 Space Shuttle 25 1,500