大气边界层中扑翼飞行器气动特性的数值研究

大气边界层中扑翼飞行器气动特性的数值研究

论文摘要

模仿自然界的鸟类或者昆虫飞行方式的仿生机器人,称为扑翼飞行器。在各种微型飞行器里面,扑翼飞行器具有的高灵敏度、节能环保以及零噪声等优点,越来越受到各国科学研究者的青睐。目前,国内外主要针对扑翼飞行器飞行的基本原理、翅翼的翼型结构以及扑动方式的模拟等方面进行了深入的研究。同时,也有一些能够自主飞行的扑翼飞行器对外发布,成功吸引了全世界的目光。但绝大多数研究者把研究的重点聚焦在扑翼飞行器自身结构上,而忽略了来自外部真实流场环境的影响,这就导致研究出来的扑翼飞行器虽然能飞行,但往往经不起一丝微风。为此,作者旨在现有研究成果的基础上,针对扑翼飞行器在真实工作环境中,即大气边界层中,基于计算流体力学理论,通过对扑翼飞行器气动特性的数值计算,得到真实环境中扑翼飞行器的升阻力系数变化规律,为扑翼飞行器的进一步实用化提供有益参考。作者基于鸟类的飞行机理,在前人的研究基础上,以信鸽为仿生研究对象,建立了符合其尺寸大小、飞行特点的扑翼飞行器翅翼模型和扑动模型,运用Adams/View进行翅翼扑动机构的仿真,得到翅翼扑动的特征曲线,采用离散傅里叶拟合法得到翅翼扑动的角速度方程,从而为动网格的二次开发做好基础性工作。由于大气边界层的流场复杂、计算域大,在进行扑翼飞行器气动特性数值计算时,传统的动网格更新计算效率不高。为此,作者将采用风机研究领域的滑移网格代替动网格更新,通过建立相同的流场环境参数,进行扑翼飞行器的气动特性计算,对比分析基于滑移网格和动网格更新两者的计算结果,证明滑移网格对扑翼飞行器气动特性研究具有适用性。在前面的研究基础上,基于SIMPLE算法和RNG k-ε湍流模型,以扑翼飞行器在大气边界层中实际工作的流场环境为入口边界条件,对巡航状态的扑翼飞行器的气动特性进行数值计算,得到扑翼飞行器的平均升、阻力系数。并在相同参数条件下,与目前扑翼飞行器设计阶段普遍采用以均匀风剖面为入口边界条件的常规风洞中的数值计算结果进行对比,通过分析工作高度、扑动频率、入口风速、扑动幅度、来流迎角和地貌条件等参数对扑翼飞行器气动特性的影响规律,从而得出扑翼飞行器在大气边界层中与试验阶段常规风洞中的气动特性差异非常明显,为今后设计扑翼飞行器具有不可忽视的现实意义。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  •   1.1 研究背景及意义
  •   1.2 研究目的
  •   1.3 国内外研究现状
  •     1.3.1 国外研究现状
  •     1.3.2 国内研究现状
  •   1.4 研究内容
  • 2 扑翼飞行器飞行机理分析
  •   2.1 鸟类飞行机理
  •     2.1.1 鸟类翅膀分类
  •     2.1.2 鸟类翅膀的运动特征
  •     2.1.3 鸟类飞行的升推力机理
  •   2.2 昆虫飞行机理
  •     2.2.1 昆虫翅膀
  •     2.2.2 昆虫翅膀的运动特征
  •     2.2.3 昆虫飞行的空气动力学原理
  •   2.3 本章小结
  • 3 翅翼扑动机构设计与仿真
  •   3.1 常见翅翼扑动方式分析
  •   3.2 翅翼扑动机构设计与建模
  •   3.3 基于ADAMS的扑动仿真
  •   3.4 翅翼扑动角速度方程的实现及CFD二次开发
  •     3.4.1 翅翼扑动角速度方程的实现
  •     3.4.2 Fluent动网格模块二次开发
  •   3.5 本章小结
  • 4 数值模拟方法及滑移网格的适用性验证
  •   4.1 流场的描述与求解
  •     4.1.1 基本控制方程
  •     4.1.2 计算流体力学求解方法
  •   4.2 ANSYS基础
  •     4.2.1 FLUENT简介
  •     4.2.2 网格的划分
  •     4.2.3 网格的运动
  •     4.2.4 湍流模型
  •     4.2.5 边界条件
  •     4.2.6 SIMPLE算法
  •   4.3 滑移网格适用性验证
  •     4.3.1 计算模型及网格划分
  •     4.3.2 湍流模型的选择
  •     4.3.3 滑移网格适用性验证计算
  •   4.4 本章小结
  • 5 常规风洞及大气边界层风洞中扑翼飞行器气动特性的数值研究
  •   5.1 常规风洞简介
  •   5.2 大气边界层特性
  •     5.2.1 平均风剖面
  •     5.2.2 脉动风性质
  •   5.3 边界条件设定
  •     5.3.1 大气边界层风洞边界条件
  •     5.3.2 常规风洞边界条件
  •   5.4 网格划分及湍流模型选择
  •     5.4.1 网格划分
  •     5.4.2 湍流模型
  •   5.5 不同参数条件下翅翼周围压力场分析
  •     5.5.1 随工作高度变化的翅翼周围压力场
  •     5.5.2 随扑动频率变化的翅翼周围压力场
  •     5.5.3 随入口风速变化的翅翼周围压力场
  •     5.5.4 随扑动幅度变化的翅翼周围压力场
  •     5.5.5 随来流迎角变化的翅翼周围压力场
  •   5.6 不同参数条件下翅翼气动特性的数值计算结果
  •     5.6.1 随工作高度变化的升阻力系数计算结果
  •     5.6.2 随扑动频率变化的升阻力系数计算结果
  •     5.6.3 随入口风速变化的升阻力系数计算结果
  •     5.6.4 随扑动幅度变化的升阻力系数计算结果
  •     5.6.5 随来流迎角变化的升阻力系数计算结果
  •   5.7 大气边界层中地貌类型对扑翼飞行器气动特性影响的数值研究
  •   5.8 本章小结
  • 6 结论与展望
  •   6.1 结论
  •   6.2 展望
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表论文及科研成果
  • 致谢
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 胡洪彬

    导师: 余波,杜强,田迅

    关键词: 扑翼飞行,大气边界层,滑移网格,气动特性,计算流体力学

    来源: 西华大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

    专业: 力学,航空航天科学与工程

    单位: 西华大学

    分类号: V211.59

    DOI: 10.27411/d.cnki.gscgc.2019.000479

    总页数: 97

    文件大小: 8896K

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