大攻角高精度非定常气动力建模及动稳定性分析方法研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11672236
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0705.飞行器和载运系统动力学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Flight performance requirement for new generation of advanced aircraft is much more strict in the increasingly complicated world pattern, one of the remarkable characteristics of the aircraft is the ability to finish a varity of complex tasks with strict unsteady aerodynamic forces affected by highly maneuvering. However,for a long time, research on nonlinear aerodynamics at high angle of attack only depends on limited wind tunnel tests, large-scale and precisely systematic research can not be carried out. As a result, based on high-precision computational fluid dynamics (CFD) technique, this project adopts detached-eddy simulation (DES) to accurately calculate the unsteady flow filed at high angle of attack, with the analysis of flow characteristics on probable maneuvering motion of advanced aircraft, such as large amplitude motion of single degree and complex multi-axis coupled motion, the influencing factors of nonlinear flow filed at high angle of attack are extracted and extended, then a new high-precision and clearly physical meaning unsteady aerodynamics model can be built and further testfied. Finally, on this basis, the linear dynamic derivative concept is extended and a new general dynamic stability criterion is analogically defined, which can represent the linear stability at small angle of attack as well as nonlinear local and global stability at high angle of attack. Research of this project can provide theoretical support for dynamic aerodynamic design of new generation of advanced aircraft.
日益复杂的世界格局形式对新型先进飞行器的性能提出了更为严苛的要求,能够经受高机动运动下的非定常气动力作用,完成各种复杂任务成为该类飞行器的显著特点之一。长期以来,有关大攻角下的飞行器动态特性研究依赖有限的风洞试验,难以开展大规模、更为精确的系统性研究,因此,本项目借助高精度CFD手段,采用DES方法对大攻角时非定常运动的流场进行精确计算,通过分析单自由度大振幅以及多轴耦合的复杂运动等先进飞行器可能进行的机动形式的流场特点,提取扩充大攻角非线性流场的影响因子和特征参数,建立具有明确物理意义的新型高精度非定常气动力模型并进行仿真验证;在此基础上,将线性动导数概念进行延伸,类比定义表征小攻角线性、大攻角非线性状态局部以及全局动稳定特性的通用判据概念。本项目的研究可以为新一代先进飞行器的动态气动设计研究提供理论支撑。

结项摘要

新一代先进飞行器必须具有极高的机动性和稳定性。机动性决定了飞行器具备能够在复杂的流场环境中利用瞬时的高机动性完成各种复杂任务的能力,此时飞行器必然经受严峻的非定常气动力作用,出现“气动-运动”高度耦合现象。而稳定性则保证飞行器的机动动作能够迅速到位,准确地改变飞行状态,从而提高作战效能。目前针对机动性的大攻角非定常气动力建模方法存在物理含义不清晰,预测精度较差的缺陷;动稳定性评估方法也不够精细,且大攻角范围缺乏相应的判据概念。.本项目针对以上问题,创新性的开展三个方面的研究工作:1)基于CFD的先进飞行器典型构型的定常/非定常流场高效精确求解方法研究,重点筛选DES类方法开展典型三角翼的单/多自由度机动运动气动特性仿真计算;2)基于非线性流动特征的高精度大攻角非定常气动力建模,通过CFD分析提取流场影响因子,改进建立新的非线性动导数模型和状态空间方程模型,完成典型构型的验证分析;3)飞行器通用动态稳定性判据概念重建及分析,建立新的精细化动导数仿真计算方法,类比建立新的大攻角范围动态稳定性判据,完成其数值仿真辨识方法研究。.研究结果表明,SAS自适应尺度模型对于静态和动态大攻角流场的仿真计算能力与DES方法接近,对于网格的适应性更好,可以用来对各种复杂非定常流场进行分析。通过引入初始攻角、俯仰角速度、减缩频率以及振幅等流场参数后,建立的非线性气动导数模型和状态空间方程模型的预测精度和范围都得到较大提升,极大地提高了气动力建模的实用性。新建立的动导数计算方法更为精细系统化,能够快速辨识各个单独的动导数;新建立的大攻角动稳定性通用判据涵盖常规动导数和大攻角动稳定概念,提升了全攻角范围的动态表述能力。.本项目的研究方法和结论进一步明确了大攻角机动运动的“气动-运动”互相耦合的机理,丰富了高机动飞行器的非定常设计理念,为未来新型飞行器的动态气动设计提供基础理论支撑。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Numerical Simulation of the Static and Dynamic Aerodynamics of a UAV under Wake Flows
尾流下无人机静态和动态空气动力学的数值模拟
  • DOI:
    10.1155/2019/6326794
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    Journal of Advanced Transportation
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Mi Bai gang;Zhan Hao
  • 通讯作者:
    Zhan Hao
Simulation on the dynamic stability derivatives of battle-structure-damaged aircrafts
战斗结构损伤飞机动稳定导数仿真
  • DOI:
    10.1016/j.dt.2020.06.005
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    Defence Technology
  • 影响因子:
    5.1
  • 作者:
    Bai-gang Mi
  • 通讯作者:
    Bai-gang Mi
Numerical investigation on aerodynamic performance of a ducted fan under interferences from the ground, static water and dynamic waves
地面、静水和动波干扰下涵道风扇气动性能的数值研究
  • DOI:
    10.1016/j.ast.2020.105821
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    Aerospace Science and Technology
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Bai-gang Mi
  • 通讯作者:
    Bai-gang Mi
New Systematic CFD Methods to Calculate Static and Single Dynamic Stability Derivatives of Aircraft
计算飞机静态和单动态稳定性导数的新系统 CFD 方法
  • DOI:
    10.1155/2017/4217217
  • 发表时间:
    2017-01
  • 期刊:
    Mathematical Problems in Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Mi Bai-gang;Zhan Hao;Chen Bai-bing
  • 通讯作者:
    Chen Bai-bing
Numerical Simulation on Rigid Foreign Object Exclusion in the Turboprop Engine Intake System With a Bypass Duct
带旁通管的涡轮螺旋桨发动机进气系统刚性异物排除数值模拟
  • DOI:
    10.1109/access.2019.2916551
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    IEEE Access
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Mi Baigang;Zhan Hao
  • 通讯作者:
    Zhan Hao

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其他文献

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  • 通讯作者:
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  • 期刊:
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  • 作者:
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    --
  • 发表时间:
    2014
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    米百刚
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
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  • 作者:
    徐孝武;张炜;詹浩
  • 通讯作者:
    詹浩

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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

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          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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