Hiểu được hình học của khí tiêu là thiết yếu để thiết kế các thành phần không gian hữu hiệu. Tính toán chính xác giúp tối ưu hóa, kéo và hiệu suất khí động học tổng thể. Bài này cung cấp một hướng dẫn từng bước để tính các tham số hình học khóa trên không.

1.

Bắt đầu bằng cách chọn kiểu khe băng, như đối xứng hoặc camerabeled. Bắt đầu với độ dài hợp âm (c), tức là khoảng cách thẳng từ cạnh trước ra cạnh sau. Thiết lập độ dày tối đa (t) như phần trăm của hợp âm.

2. Tính dòng Camber

Đường viền này tượng trưng đường cong của mặt phẳng trên không khí. Đối xứng với độ dẫn khí, nó là một đường thẳng. Đối với cổng khí áp, nó có thể được tính toán bằng cameraber tối đa (m) và vị trí của nó dọc theo hợp âm (p).

Phương trình dòng Camber:

Đối với 0 G x BAR P·c:

y c = (m/p^2) * (p·x - x^2)

Đối với p·c < x G:

y c = (m/(1 - p)^2 * (1 - 2p) + 2p·x - x^2)

3 Xác định sự phân phối độ dày

Độ dày phân phối (t) định nghĩa bề mặt trên và dưới của khí quyển. Nó thường được mô hình bằng dạng dày chuẩn:

T(x) = 5t * [0.2969 [x/c] - 0.260* (x/c) - 0.3516*(x/c)^2 + 0.2843*(x/c)^3 - 01015*(x/c)^4]

4 Tạo ra mặt trên và dưới

Bề mặt trên (y u) và bề mặt dưới (y l) được tính bằng cách thêm và trừ độ dày từ dòng cameraber:

y u = y c + t(x)

y l = y c - t(x)

5, kết thúc Tọa độ Khí tượng.

Các điểm mẫu dọc theo hợp âm được dùng để tạo ra tọa độ cho bề mặt trên và dưới. Các điểm này cần thiết cho phân tích động học và mô hình động lực học.

  • Chọn vị trí phím x dọc theo hợp âm.
  • Tính y c , t(x), y u và y l ở mỗi vị trí.
  • Vẽ các điểm để hình dung hình dạng không khí.
  • Dùng tọa độ để phân tích hoặc sản xuất.