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研究員3D打印用低速風(fēng)洞測試的高超音速飛機模型

來源:narkii 瀏覽數(shù):
責(zé)任編輯:六月芳菲
時間:2018-09-26 10:21

[導(dǎo)讀] 它還使他能夠通過打印零件的各種迭代來有效地探索多個選項,以測試和收集反饋。

Tamas Bykerk是澳大利亞悉尼大學(xué)的研究生,他使用3D打印技術(shù)為低速風(fēng)洞測試創(chuàng)建高超音速飛機模型。 3D打印機大大減少了創(chuàng)建工作原型所需的時間。 它還使他能夠通過打印零件的各種迭代來有效地探索多個選項,以測試和收集反饋。
Bykerk正在攻讀博士學(xué)位。在航空航天工程領(lǐng)域,由Dries Verstraete博士監(jiān)督。他們都是Hexafly-International項目的一部分,他們與歐洲航天局(ESA)和意大利航空航天研究中心(CIRA)合作,評估商業(yè)高超音速航空旅行的可行性。
在空氣動力學(xué)中,高超音速被定義為氣流中的個體物理變化(如解離和電離)發(fā)生的點。高超音速通常指的是5馬赫及以上的速度。幾十年來,美國宇航局的航天飛機和火箭推進(jìn)研究飛機等大氣逃生和返回飛行器以這樣的速度飛行了很短的時間。然而,需要持續(xù)高超音速飛行的商用高超音速客機仍處于概念階段。
“目前,絕大多數(shù)研究都集中在高速設(shè)計點 - 主要是伴隨機身加熱的航空結(jié)構(gòu)問題。我的研究著眼于這些飛機是否可以安全起降,“Bykerk說。 “主要目標(biāo)是在飛行的兩個最關(guān)鍵階段評估性能和穩(wěn)定性。”
所有固定翼飛機設(shè)計必須平??衡兩個相反的目標(biāo) - 巡航速度下的最佳效率與起飛和著陸速度下的穩(wěn)定,可控飛行。所需的巡航速度越快,折衷就越明顯。通俗地說,超高速飛機不是為了緩慢飛行而建造的。
當(dāng)飛機起飛時,當(dāng)它試圖降落時,它接近飛行員所知的最小可控空速 - 任何較慢的飛行點將停止維持穩(wěn)定飛行的能力。正是在這樣的速度下,飛行變得最危險,因為空速的減小將導(dǎo)致飛機失速,俯沖或旋轉(zhuǎn)以重新獲得機翼上的氣流。當(dāng)它發(fā)生在地面附近時沒有時間恢復(fù)。
在較高的高度和速度下,幾乎不存在的空氣動力學(xué)問題成為地球附近較慢飛行期間的重要風(fēng)險因素。側(cè)風(fēng)可能要求飛機在其垂直軸上以尷尬的角度飛行以保持其飛行路徑,從而改變空氣在其機翼和控制表面上的流動方式。 Bykerk的任務(wù)是研究能夠以多倍聲速飛行的飛機設(shè)計中的這些慢速飛行考慮因素。
悉尼大學(xué)工程與信息技術(shù)學(xué)院擁有16臺Tiertime 3D打印機,其中四臺位于工廠實驗室,位于航空航天,機械和機電工程學(xué)院。 Bykerk使用這些3D打印機構(gòu)建高超音速飛機模型,用于在低速風(fēng)洞中進(jìn)行測試。較大的型號在ABS部件中進(jìn)行3D打印,然后進(jìn)行組裝和后處理,以確保原始設(shè)計與模型之間的連續(xù)性。技術(shù)包括打磨,間隙填充,再次打磨,樹脂涂層和涂漆。
最終產(chǎn)品放置在風(fēng)洞中,可以獲得關(guān)鍵數(shù)據(jù)。
“我們正在研究升降和降落等著陸和起飛速度以及所需的迎角。當(dāng)車輛通電時,我們在模型中安裝風(fēng)扇并分析進(jìn)氣口唇緣分離和入口變形,“Bykerk說。 “與我共同工作的車輛都有高度掃掠的機翼平面形狀,因此渦旋升力和與飛機其他部件的相互作用通常是令人感興趣的。穩(wěn)定性分析涉及俯仰/滾動/偏航力矩以及側(cè)向力以及它們?nèi)绾坞S迎角和側(cè)滑而變化。
3D打印還用于快速更換和更換可拆卸模型部件,主要是控制表面。副翼,方向舵,升降舵,襟翼甚至整個機翼都可以調(diào)整大小或調(diào)整其輪廓。通過這種方式,該團隊既可以測試高超音速設(shè)計,又可以嘗試改善其起飛和著陸特性。
“像這樣的模型通常會使用昂貴的CNC加工制造,”Bykerk說。 “3D打印不僅更便宜,而且可以讓我完全控制制造過程并快速轉(zhuǎn)換幾次迭代。”
大多數(shù)估計預(yù)測25年內(nèi)可恢復(fù)的高超音速無人機。假設(shè)商業(yè)航空旅行將在某個時刻出現(xiàn)。 Bykerk今天所做的工作可能是未來的基石之一。

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