为了研究飞机在超声速巡航状态下的气动热效果及对机翼进行相应的热防护设计,该文分析了内置隔板和前缘反向喷流2种不同热防护的防热效果。采用Spalart-Allmaras(SA)湍流模型求解Navier-Stokes方程,对NACA23012翼型在不同马赫数下的气...为了研究飞机在超声速巡航状态下的气动热效果及对机翼进行相应的热防护设计,该文分析了内置隔板和前缘反向喷流2种不同热防护的防热效果。采用Spalart-Allmaras(SA)湍流模型求解Navier-Stokes方程,对NACA23012翼型在不同马赫数下的气动加热进行了数值分析,并对机翼油箱的热防护进行了研究。结果表明:2种热防护的降温及防热效果均会随来流马赫数的增加而增强;翼型的不对称性会导致上下翼面流场特性的不同,从而产生上下翼面热防护特性的明显差异;当来流马赫数较大时,在降低机翼表面温度及油箱热负荷方面,喷流作为主动式热防护的防热效果要明显优于被动式隔板热防护的防热效果;当来流马赫数为3.0,喷流流量为0.0018 m 3/s时,机翼下翼面平均温度可降低约46.7%。展开更多
文摘为了研究飞机在超声速巡航状态下的气动热效果及对机翼进行相应的热防护设计,该文分析了内置隔板和前缘反向喷流2种不同热防护的防热效果。采用Spalart-Allmaras(SA)湍流模型求解Navier-Stokes方程,对NACA23012翼型在不同马赫数下的气动加热进行了数值分析,并对机翼油箱的热防护进行了研究。结果表明:2种热防护的降温及防热效果均会随来流马赫数的增加而增强;翼型的不对称性会导致上下翼面流场特性的不同,从而产生上下翼面热防护特性的明显差异;当来流马赫数较大时,在降低机翼表面温度及油箱热负荷方面,喷流作为主动式热防护的防热效果要明显优于被动式隔板热防护的防热效果;当来流马赫数为3.0,喷流流量为0.0018 m 3/s时,机翼下翼面平均温度可降低约46.7%。