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仿生减阻翼型的气动性能
被引量:
6
1
作者
张子良
张明明
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第8期1740-1748,共9页
利用一种基于滑移边界理论的仿生肋条结构的模化方法,对仿生减阻翼型的气动性能开展了数值模拟研究。结果显示:肋条结构同时布置在翼型压力面和吸力面湍流区域时,仿生减阻翼型的阻力可降低1.73%~3.07%,升阻比可提高2.10%~4.08%,其中黏...
利用一种基于滑移边界理论的仿生肋条结构的模化方法,对仿生减阻翼型的气动性能开展了数值模拟研究。结果显示:肋条结构同时布置在翼型压力面和吸力面湍流区域时,仿生减阻翼型的阻力可降低1.73%~3.07%,升阻比可提高2.10%~4.08%,其中黏性阻力的减小是总阻力下降的主要原因。对流场分析表明,仿生减阻翼型的速度曲线出现一定抬升,使得湍流边界层中的黏性子层增厚,进而导致了仿生减阻翼型气动性能的提升。
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关键词
仿生肋条
减阻
肋条模化
气动性能
滑移边界
原文传递
题名
仿生减阻翼型的气动性能
被引量:
6
1
作者
张子良
张明明
机构
中国长江三峡集团有限公司科学技术研究院
中国科学院工程热物理研究所
出处
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第8期1740-1748,共9页
基金
国家自然科学基金(51736008)
中国科学院洁净能源先导科技专项(XDA21050303)。
文摘
利用一种基于滑移边界理论的仿生肋条结构的模化方法,对仿生减阻翼型的气动性能开展了数值模拟研究。结果显示:肋条结构同时布置在翼型压力面和吸力面湍流区域时,仿生减阻翼型的阻力可降低1.73%~3.07%,升阻比可提高2.10%~4.08%,其中黏性阻力的减小是总阻力下降的主要原因。对流场分析表明,仿生减阻翼型的速度曲线出现一定抬升,使得湍流边界层中的黏性子层增厚,进而导致了仿生减阻翼型气动性能的提升。
关键词
仿生肋条
减阻
肋条模化
气动性能
滑移边界
Keywords
bionic
riblets
drag
reduction
riblet
model
aerodynamic
performance
slip
boundary
分类号
V211 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
TK81 [动力工程及工程热物理—流体机械及工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
仿生减阻翼型的气动性能
张子良
张明明
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
6
原文传递
已选择
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