一种旋翼系统气动综合评估方法

    公开(公告)号:CN106586024A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611084320.5

    申请日:2016-11-30

    IPC分类号: B64F5/60

    摘要: 本发明公开了一种旋翼系统气动综合评估方法,属于直升机旋翼设计技术领域,包括以下步骤:步骤一、确定直升机总体设计要求;步骤二、根据总体设计要求进行旋翼气动初步设计;步骤三、进行旋翼气动性能与特性计算和翼型气动环境评估;若旋翼性能不能满足要求则修改旋翼设计,若翼型性能不能满足要求,重新选用或设计新翼型;所述步骤三中,采用自由尾迹方法、叶素理论、旋翼配平计算及气弹耦合分析;本发明可以进行旋翼系统气动性能评估,分析不同桨叶剖面翼型气动工作环境,提供了一种快速高效判断旋翼气动设计是否满足性能要求的就似乎手段;有利于提升直升机旋翼气动设计能力,降低设计成本、提高设计效率。

    一种直升机反扭矩平衡系统及直升机

    公开(公告)号:CN108639318B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201810677009.4

    申请日:2018-06-27

    IPC分类号: B64C27/04 B64C27/82

    摘要: 本发明涉及一种直升机反扭矩平衡系统,属于直升机气动部件设计技术领域,其包括:壳体,所述壳体具有一容腔且在所述壳体上设有连通至所述容腔的进气口及排气口,所述进气口的中心线与排气口的中心线呈预设角度;横流风扇,所述横流风扇设置于所述容腔内,用于引导自所述进气口流入的气流从所述排气口流出,以提供用于平衡直升机反扭矩的侧向力;中心轴,所述中心轴设置于所述容腔内且固定于所述壳体上,用于支撑所述横流风扇并使得所述横流风扇绕所述中心轴转动。本发明可以提高直升机起降和低空飞行的安全性、减少该系统的功率消耗、噪声和振动水平下降、可以提供一定大小的垂向分力,从而使得直升机重心容许范围扩大。

    一种气动特性数值计算结果修正方法

    公开(公告)号:CN109540459B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201811333267.7

    申请日:2018-11-09

    IPC分类号: G01M9/08

    摘要: 本申请提供了一种气动特性数值结果修正方法,属于直升机试验技术领域,本申请的气动特性数值结果修正方法通过对获取与目标直升机气动结构相似的现有直升机气动特性风洞试验值和CFD计算值,得到气动特性CFD计算值的修正系数,并通过修正系数得到目标直升机的气动特性CFD计算值。本申请的气动特性数值结果修正方法与风洞试验获得气动特性数值的方法相比,可以缩短70%的设计时间,同时能降低成本,为直升机快速设计和降低成本提供了有效可行的方法。

    一种带有气动压力测量传感器的直升机桨叶

    公开(公告)号:CN113942642A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111376485.0

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: B64C27/467 G01L11/00

    摘要: 本发明属于直升机旋翼桨叶设计技术领域,公开了一种带有气动压力测量传感器的直升机桨叶。通过在旋翼桨叶表面安装布置能够测量桨叶表面动态压力的传感器,并采用专用蜡进行传感器的固定和桨叶表面气动外形维型,经过旋翼桨叶气动布局设计、结构设计、动力学设计、疲劳强度校核和加工制造的研制流程,从而实现了旋翼高速旋转状态下桨叶表面动态压力的精确测量,为旋翼气动噪声与桨叶表面脉动压力的影响关系研究提供了数据支撑。

    一种气动特性数值计算结果修正方法

    公开(公告)号:CN109540459A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811333267.7

    申请日:2018-11-09

    IPC分类号: G01M9/08

    CPC分类号: G01M9/08

    摘要: 本申请提供了一种气动特性数值结果修正方法,属于直升机试验技术领域,本申请的气动特性数值结果修正方法通过对获取与目标直升机气动结构相似的现有直升机气动特性风洞试验值和CFD计算值,得到气动特性CFD计算值的修正系数,并通过修正系数得到目标直升机的气动特性CFD计算值。本申请的气动特性数值结果修正方法与风洞试验获得气动特性数值的方法相比,可以缩短70%的设计时间,同时能降低成本,为直升机快速设计和降低成本提供了有效可行的方法。

    一种旋翼桨叶结冰气动特性评估方法、电子产品和存储装置

    公开(公告)号:CN111516898A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010362725.0

    申请日:2020-04-30

    IPC分类号: B64F5/60 G06F30/15 G06F30/23

    摘要: 本发明属于旋翼桨叶防/除冰设计领域,综合考虑直升机的云雾结冰环境、桨叶流场特性、桨叶水滴撞击特性和桨叶结冰参数影响等因素提出一种旋翼桨叶结冰气动特性评估方法、电子产品和存储装置。基于直升机飞行包线评估旋翼桨叶剖面气动环境;以桨叶结冰核心影响参数作为结冰条件,执行结冰分析方法,确定桨叶结冰核心影响水滴直径;以桨叶结冰核心影响水滴直径为结冰条件,再次采用结冰分析方法进一步求解桨叶冰型,并基于该桨叶冰型确定桨叶防除冰防护范围。为桨叶加热组件控制率设计提供依据,从而提升直升机复杂云雾结冰环境作战能力。

    直升机旋翼结冰对旋翼性能影响的分析方法

    公开(公告)号:CN109558650A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811334306.5

    申请日:2018-11-09

    IPC分类号: G06F17/50 B64F5/00

    摘要: 本申请提供了一种直升机旋翼结冰对旋翼性能影响的分析方法,包括:确定直升机旋翼防除冰系统的工作包线参数,及根据直升机飞行动力学模型确定旋翼不同剖面的迎角-马赫数关系;根据迎角-马赫数关系得到翼型的流场分布,在流场中施加工作包线参数求解水滴运动方程获得水滴撞击特性,根据水滴撞击特性及预设的结冰时间或结冰厚度迭代计算得到最终的冰型结构;获得结冰前后翼型的气动特性数据;根据气动特性数据,获得结冰前后旋翼的性能数据。

    一种直升机反扭矩平衡系统及直升机

    公开(公告)号:CN108639318A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810677009.4

    申请日:2018-06-27

    IPC分类号: B64C27/04 B64C27/82

    摘要: 本发明涉及一种直升机反扭矩平衡系统,属于直升机气动部件设计技术领域,其包括:壳体,所述壳体具有一容腔且在所述壳体上设有连通至所述容腔的进气口及排气口,所述进气口的中心线与排气口的中心线呈预设角度;横流风扇,所述横流风扇设置于所述容腔内,用于引导自所述进气口流入的气流从所述排气口流出,以提供用于平衡直升机反扭矩的侧向力;中心轴,所述中心轴设置于所述容腔内且固定于所述壳体上,用于支撑所述横流风扇并使得所述横流风扇绕所述中心轴转动。本发明可以提高直升机起降和低空飞行的安全性、减少该系统的功率消耗、噪声和振动水平下降、可以提供一定大小的垂向分力,从而使得直升机重心容许范围扩大。