The invention discloses a design method of wave-multiplier body under strong geometric constraints with controllable shock shape of reference flow field, which includes the following steps: (1) setting the length and width of wave-multiplier body and the radius of reference circle of reference flow field according to the overall size requirement of aircraft; (2) defining the shock shape of reference flow field arbitrarily, the type of shock wave can be set according to the actual situation; (3) combining with shock wave. The shape, starting triangle and inflow conditions are used to calculate the flow field behind the wave and the shape of the shock wave. (4) In the obtained flow field behind the wave, the front curve, the upper surface profile and the lower compression surface of the wave multiplier are obtained by streamline tracing method, and the wave multiplier to be designed is obtained. By forming a specified shock profile in supersonic inflow, the invention can change the shock profile of the reference flow field, achieve the purpose of strictly controlling the geometrical size of the wave multiplier, and improve the aerodynamic performance of the wave multiplier, such as high lift-drag ratio.
【技术实现步骤摘要】
基准流场激波形状可控的强几何约束下的乘波体设计方法
本专利技术属于高超声速飞行器领域,具体涉及一种基准流场激波形状可控的强几何约束下的乘波体设计方法。
技术介绍
乘波体是一种适宜高超声速飞行的流线形结构的飞行器,其所有的前缘都具有附体激波,乘波体飞行时其前缘平面与激波的上表面重合,依靠激波的压力产生升力,乘波体飞行器不用机翼产生升力,而是靠激波压缩产生升力而飞行。乘波体是高超声速巡航飞行器重要的前体部件,由于其优异的升阻比性能,已经成为高超声速巡航飞行器的较为理想的气动布局方案选择。为了满足飞行器的总体尺寸以及性能需求,乘波体的长度必须受到严格限制,且在任何约束情况下仍要保持优异的性能。乘波体飞行过程中,激波的产生和形状,均会对乘波体的空气动力产生很大影响,影响乘波体的升阻比。现有主流乘波体的设计方法主要分为锥导乘波体设计方法和密切乘波体设计方法,这两种方法都能获得较好的性能,但在乘波体几何参数的控制上较薄弱。随着乘波体逐步向实际工程应用推进,乘波体的设计由单独考虑升阻比性能,已经逐步过渡到升阻比、容积率和热防护等多目标优化,对乘波体的几何参数要求越来越严格,因此 ...
【技术保护点】
1.一种基准流场激波形状可控的强几何约束下的乘波体设计方法,其特征在于,包括以下设计步骤:步骤(1)、根据飞行器的总体尺寸要求设定乘波体的长度和宽度,并设定基准流场的基准圆半径;步骤(2)、任意定义基准流场中的激波形状,激波类型可根据实际情况设定;步骤(3)、结合步骤(2)中定义的激波形状、启动三角形、以及来流条件,利用特征线法计算出得到波后流场以及生产该激波形状的型面,启动三角形根据已知超声速来流条件确定;步骤(4)、在步骤(3)计算出得到的波后流场中,采用流线追踪法获取乘波体的前缘曲线、上表面型线和下压缩面,进一步得到待设计的基准流场激波形状可控的强几何约束下的乘波体。
【技术特征摘要】
1.一种基准流场激波形状可控的强几何约束下的乘波体设计方法,其特征在于,包括以下设计步骤:步骤(1)、根据飞行器的总体尺寸要求设定乘波体的长度和宽度,并设定基准流场的基准圆半径;步骤(2)、任意定义基准流场中的激波形状,激波类型可根据实际情况设定;步骤(3)、结合步骤(2)中定义的激波形状、启动三角形、以及来流条件,利用特征线法计算出得到波后流场以及生产该激波形状的型面,启动三角形根据已知超声速来流条件确定;步骤(4)、在步骤(3)计算出得到的波后流场中,采用流线追踪法获取乘波体的前缘曲线、上表面型线和下压缩面,进一步得到待设计的基准流场激波形状可控的强几何约束下的乘波体。2.根据权利要求1所述的基准流场激波形状可控的强几何约束下的乘波体设计方法,其特征在于:所述步骤(2)中的激波形状根据乘波体的长度和宽度、以及基准流场的基准圆半径确定。3.根据权利要求1所述的基准流场激波形状可控的强几何约束下的乘波体设计方法,其特征在于,所述步骤(3)中采用的特...
【专利技术属性】
技术研发人员:俞凯凯,徐惊雷,黄帅,
申请(专利权)人:南京航空航天大学,
类型:发明
国别省市:江苏,32
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。