鸭式布局战斗机大迎角俯仰机动过程非定常涡系干扰机理及控制技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11772033
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    68.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0903.空气动力学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

During the pitching progress of canard configuration, unsteady interaction between canard vortex and wing vortex occurs due to the wash flow caused by the pitching movement. However the mechanism of this unsteady interaction is not so clear that no effective flow-control method is developed. The purpose of the current research is to investigate the unsteady vortex interaction mechanism between canard vortex.and wing vortex and develop control methods of canard configuration during pitching progress. In the current research a W40C60F wing-body model is adopt which have a 40 degree wing sweep angle and 60 degree canard sweep angle. The DES(Detached Eddy Simulation) will be used to simulate the unsteady flow field during pitching progress to investigate the effect of pitching-induced unsteady wash flow.on the vortex interaction. Then wind tunnel experiments will be taken to measure the longitudinal aerodynamic forces of the model during pitching movement. The relationship between the unsteady aerodynamic forces and unsteady vortex interaction will be investigated. The hysteresis effect of the aerodynamic forces to the angle of attack will also be revealed. Finally canard span-wise blow, including constant blow and pulsed blow, will be carried out to control the aerodynamic forces. The effect of the blow parameters will also be studied to establish efficient control methods.
鸭式布局战斗机在大迎角俯仰机动过程中,由于非定常不均匀洗流与非定常涡系干扰之间的耦合机理极为复杂,流动非定常性和非线性干扰的机理尚不明确,难以有效地对流场进行控制,导致鸭式布局大迎角机动无法在实战中应用。本项目在课题组对静态鸭式布局涡系干扰机理和间接涡控研究的基础上,开展动态俯仰过程鸭式布局非定常涡系干扰机理及控制技术的研究。研究中采用W40C60(主翼后掠角40度,鸭翼后掠角60度)翼身组合体模型,利用DES方法对俯仰过程中的非定常流场进行数值模拟研究,探索非定常洗流作用下大迎角涡系非线性干扰机理。并通过风洞实验测量动态俯仰过程中的六分量气动力,建立非定常气动力和涡系演变的关系,研究气动力的迟滞效应。最后结合DES方法、风洞实验和水槽实验,在对非定常涡系干扰机理和气动力特性研究的基础上,揭示鸭翼展向连续和脉冲吹气对动态俯仰过程中气动力控制规律。

结项摘要

随着航空技术的发展,未来战争需要战机拥有更高的过失速机动性能,分离涡流型的气动布局由于能在中大迎角下产生稳定的前缘脱体涡而受到了越来越多的关注。在回流水槽中开展了共面鸭式布局的俯仰动态测力及流场PIV实验,对比分析了俯仰缩减频率对模型的非定常气动力与流场演变带来的影响。模型快速转动带来的有效迎角改变是造成鸭翼升力迟滞环发生反向的重要原因。借助CFD数值模拟刻画了高频上仰阶段鸭翼涡与主翼涡由反向涡对转变成同向涡对的演化过程,给出高频下俯阶段主翼段内侧形成高压区的原因。完成了项目中非定常气动力迟滞效应的研究。采用风洞测力、测压的实验方法,针对一系列不同后掠角的简化鸭式布局模型开展鸭翼展向吹气间接涡控技术研究。脉冲吹气可以在获得与连续吹气相同升力值的同时,节省吹气量;布局平均升力系数随脉冲宽度的增加而增大。风洞实验显示吹气在大迎角的控制效果并不佳,所以没有应用在动态俯仰中,而是采用了其他控制方式。在水槽和数值计算的研究中发现,涡襟翼和前缘格林襟翼都显著提升了三角翼布局在过失速迎角范围内的升力系数,且前者更为显著。研究中也开展了半模与全模鸭式布局的数值仿真研究,结果发现两者区别不明显。.本项目也详细讨论了反角、鸭翼偏角鸭翼高度对模型动态气动力与流场演化的影响。项目中主要发现在高频下俯阶段,鸭翼正偏与负偏导致主翼背风侧存在着两种不同的流态演化过程,最终导致了主翼上翼面压强分布的差异性。发现鸭翼高度对鸭翼升力的影响更为明显。低频俯仰时,低置布局的鸭翼涡优先破裂;在高频下俯阶段,低置构型的鸭翼涡通常起到充当主翼涡的作用,提高了中低迎角下构型的主翼升力系数。本项目也开展了对平板、非细长三角翼、双三角翼及其被动流动控制的研究。在高频下俯的中小迎角范围内,非细长三角翼下翼面即使在完全附着流动的情况下也会对布局的气动特性产生决定性作用。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(13)
专利数量(0)
Experimental investigations on co-rotating vortex pair merger in convergent/divergent channel flow with single-side-wall deflection
单侧壁偏转收敛/发散通道流中同转涡对合并的实验研究
  • DOI:
    10.1007/s00348-018-2643-8
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Experiments in Fluids
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Yi Yuan;Liu Peiqing;Hu Tianxiang;Qu Qiulin;Akkermans Rinie A. D.
  • 通讯作者:
    Akkermans Rinie A. D.
Physical properties of vortex and applicability of different vortex identification methods
涡的物理特性及不同涡识别方法的适用性
  • DOI:
    10.1007/s42241-020-0064-7
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Hydrodynamics
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Liu Peiqing;Zhao Yue;Qu Qiulin;Hu Tianxiang
  • 通讯作者:
    Hu Tianxiang
双三角翼非定常俯仰运动实验与数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    气体物理
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵悦;胡天翔;陈庆民;刘沛清
  • 通讯作者:
    刘沛清
The dynamic vortical flow behavior on a coplanar canard configuration during large-amplitude-pitching
大振幅俯仰共面鸭翼结构的动态涡流行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Aerospace Science and Technology
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Qingmin Chen;Tianxiang Hu;Peiqing Liu;Qiulin Qu;Hao Guo;Rinie A.D. Akkermans
  • 通讯作者:
    Rinie A.D. Akkermans
Control of self-induced roll oscillations using the sinusoidal leading-edge for low-aspect-ratio wings
使用低展弦比机翼的正弦前缘控制自感滚转振动
  • DOI:
    10.1007/s00348-020-02988-6
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Experiments in Fluids
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Rinie A. D. Akkermans;Tianxiang Hu;Peiqing Liu;Yihuan Huang;Qiulin Qu;Changfu Cheng;Zhaosheng Zhang;Hao Guo
  • 通讯作者:
    Hao Guo

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其他文献

复杂裂隙网络内冲击射流脉动压力传播过程数值研究
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    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    四川大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李爱华;刘沛清;许唯临
  • 通讯作者:
    许唯临
大迎角细长体绕流背涡结构与气动特性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘沛清;邓学蓥
  • 通讯作者:
    邓学蓥
绕细长旋成体非对称涡非定常性的实验研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    流体力学实验与测量
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘沛清;邓学蓥;孔繁美
  • 通讯作者:
    孔繁美
细长旋成体大迎角绕流的背涡结构与压力脉动特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    空气动力学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马宇;邓学蓥;刘沛清
  • 通讯作者:
    刘沛清
Generation of spatial atmospheric turbulence field in aircraft motion simulation based on refined similarity hypothesis
基于精化相似假设的飞机运动仿真空间大气湍流场生成
  • DOI:
    10.1007/s11431-010-4188-9
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Science in China - Series E: Technological Sciences
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郭昊;陈静静;屈秋林;刘沛清
  • 通讯作者:
    刘沛清

其他文献

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刘沛清的其他基金

鸭式布局大迎角宽频域动态俯仰过程非定常迟滞效应机理及控制方法实验研究
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    2012
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    72.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
大迎角鸭翼涡主动高效控制技术研究
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    面上项目
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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