[发明专利]一种扇翼飞行器的双横流风扇扇翼及其设计方法有效
| 申请号: | 202210065097.9 | 申请日: | 2022-01-20 |
| 公开(公告)号: | CN114291261B | 公开(公告)日: | 2023-09-22 |
| 发明(设计)人: | 卢立成;王昭昭;苏文璐 | 申请(专利权)人: | 上海工程技术大学 |
| 主分类号: | B64C39/00 | 分类号: | B64C39/00 |
| 代理公司: | 上海伯瑞杰知识产权代理有限公司 31227 | 代理人: | 孟旭彤 |
| 地址: | 201620 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 飞行器 流风 扇扇 及其 设计 方法 | ||
1.一种扇翼飞行器的双横流风扇扇翼的设计方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
确定扇翼飞行器双横流风扇的初步设计尺寸,建立三维模型;
确定仿真计算区域;
对双横流风扇进行网格划分;
调整小横流风扇比例,分析气动特性随小横流风扇大小变化而受到的影响,具体包括:在大横流风扇和小横流风扇之间的横向距离不变、大横流风扇和小横流风扇转速保持设定不变的基础上,等比例缩放小横流风扇大小的比例值,基于CFD软件分别进行数值模拟并分析扇翼的升力情况;以及
调整双横流风扇的横向距离,分析气动特性随双横流风扇距离不同造成的影响,具体包括:对于大横流风扇和小横流风扇之间的横向距离进行调整,设定多个横向距离值,基于CFD软件分别进行数值模拟并分析扇翼的升力情况;
设置所述大横流风扇和所述小横流风扇的缩放比例为0.6,所述大横流风扇和所述小横流风扇之间的横向距离为320mm。
2.根据权利要求1所述的扇翼飞行器的双横流风扇扇翼的设计方法,其特征在于,所述确定扇翼飞行器双横流风扇的初步设计尺寸,建立三维模型的步骤中,采用Creo和SCDM软件进行三维模型的建立。
3.根据权利要求1所述的扇翼飞行器的双横流风扇扇翼的设计方法,其特征在于,所述确定仿真计算区域的步骤具体包括:设定计算区域面积与扇翼的倍数,根据计算精度将计算区域划分为内部结构网格静止域、横流风扇叶片旋转域、外流域局部网格加密区域、外流场结构网格区域。
4.根据权利要求3所述的扇翼飞行器的双横流风扇扇翼的设计方法,其特征在于,所述设定计算区域面积与扇翼的倍数为二十倍。
5.根据权利要求1所述的扇翼飞行器的双横流风扇扇翼的设计方法,其特征在于,所述方法还包括以下步骤:
在不同来流速度下,基于CFD软件分别进行数值模拟并分析具有双横流风扇的扇翼和具有单横流风扇的扇翼的升力情况。
6.一种根据权利要求1-5任一项所述的扇翼飞行器的双横流风扇扇翼设计方法设计的扇翼飞行器的双横流风扇扇翼,其特征在于:所述双横流风扇扇翼包括大横流风扇和小横流风扇,所述大横流风扇和所述小横流风扇之间设置有用于增加气流流动效果的气流通道,所述大横流风扇和所述小横流风扇的最佳缩放比例为0.6,所述大横流风扇和所述小横流风扇的最佳横向距离为320mm。
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