了解空气肥料的几何对设计高效的航空航天组件至关重要,准确的计算有助于优化升力,拖力,以及整体空气动力性能,本条为计算关键的空气肥料几何参数提供了一步步的指南.

1. 界定空气土壤形状

开始选择对称或凸起的气动油类。 获得和弦长度( c) , 即从主边到后边的直线距离。 确定最大厚度( t) 占和弦的百分比 。

2. 计算凸轮线

凸轮线代表气压的平均值曲线,对于对称的气压来说,是直线,对于凸轮气压,可以使用最大凸轮(m)及其沿和弦(p)的位置来计算.

凸轮线方程 :

0××××p×c:

y c=(m/p^2) *(2p ⁇ x - x^2) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

p-c < x \\ c:

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

3. 确定厚度分布

厚度分布(t)定义了气垫的上表面和下表面,典型的模型是使用标准厚度形式:

t(x)=5t * [0.2969 ⁇ (x/c) - 0.1260 *(x/c) - 0.3516 *(x/c)^2 + 02843 *(x/c)^3 - 0.1015 *(x/c)^4] 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-09-02.

4. 产生上下表面

上表面(y u)和下表面(y l)通过加减凸轮线的厚度计算:

y u = y c + t(x) 键

y l = y c - t(x) 键

5. 最后确定空气土壤坐标

沿弦的样本点用于生成上下表面的坐标,这些点对于CAD模型和空气动力分析至关重要.

  • 沿和弦选择关键 x 位置 。
  • 在每个位置计算y c, t(x), y u, 和 y l 。
  • 绘制点来直观地呈现气泡形状.
  • 使用坐标进行进一步分析或制造。