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超声速翼身组合体激波阻力优化的EFCE算法
被引量:
4
1
作者
关晓辉
宋笔锋
李占科
《航空学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期1036-1045,共10页
超声速飞行器的横截面积分布对其激波阻力的影响十分显著,合理的机翼和机身横截面积分布可以显著降低其激波阻力。使用类别形状函数变换(CST)方法对机身进行基于横截面积分解的CST参数化外形表示,在此基础上提出了扩展的远场组元(EFCE)...
超声速飞行器的横截面积分布对其激波阻力的影响十分显著,合理的机翼和机身横截面积分布可以显著降低其激波阻力。使用类别形状函数变换(CST)方法对机身进行基于横截面积分解的CST参数化外形表示,在此基础上提出了扩展的远场组元(EFCE)超声速翼身组合体激波阻力优化算法,并使用该方法对超声速客机翼身组合体进行外形优化,使其激波阻力系数降低了39%。研究结果表明:由于只进行一个方向上的面积分解,机身CST参数化所使用的参数数量和相应优化过程的计算量比机翼大幅降低;经过EFCE激波阻力优化的机身具有较为明显的面积率修形"蜂腰"特征。
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关键词
类别形状函数变换
改进远场组元
参数化
超声速飞行器
激波
减阻
外形优化
原文传递
题名
超声速翼身组合体激波阻力优化的EFCE算法
被引量:
4
1
作者
关晓辉
宋笔锋
李占科
机构
西北工业大学航空学院
出处
《航空学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013年第5期1036-1045,共10页
文摘
超声速飞行器的横截面积分布对其激波阻力的影响十分显著,合理的机翼和机身横截面积分布可以显著降低其激波阻力。使用类别形状函数变换(CST)方法对机身进行基于横截面积分解的CST参数化外形表示,在此基础上提出了扩展的远场组元(EFCE)超声速翼身组合体激波阻力优化算法,并使用该方法对超声速客机翼身组合体进行外形优化,使其激波阻力系数降低了39%。研究结果表明:由于只进行一个方向上的面积分解,机身CST参数化所使用的参数数量和相应优化过程的计算量比机翼大幅降低;经过EFCE激波阻力优化的机身具有较为明显的面积率修形"蜂腰"特征。
关键词
类别形状函数变换
改进远场组元
参数化
超声速飞行器
激波
减阻
外形优化
Keywords
class-shape-transformation
extended far-field composite element
parameterization
supersonic aircraftshock wave
drag reduction
shape optimization
分类号
V211.4 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
V221.92 [航空宇航科学与技术—飞行器设计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
超声速翼身组合体激波阻力优化的EFCE算法
关晓辉
宋笔锋
李占科
《航空学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2013
4
原文传递
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参考文献
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