Abstract

The main technical and economic characteristics of the future aircraft are introduced at the early stages of the design process. The high responsibility of these stages is explained by the necessity to make more than 70% of the conceptual decisions on the project, and the mistakes made at this moment, as well as various inaccuracies can entail great economic costs when they are revealed and corrected at later stages of the project development. To reduce the design risks of obtaining an uncompetitive aircraft, there is a need to increase the efficiency of the preliminary design stage targeted to increasing the accuracy and reliability of the results obtained. Special attention should be paid to methods for determining the aerodynamic properties of an aircraft. An evaluation technique for the aerodynamic properties of aircraft with high-aspect-ratio wing was considered, taking the static aeroelasticity into account. The technique is intended for the initial stages of design. The calculation of elastic deformations of the wing for the analysis of the aerodynamic properties of aircraft is provided in order to improve the accuracy of the results and, as a consequence, the accuracy of the choice of the aircraft shape. The application of the technique may allow to increase the efficiency of the preliminary design stage of aircraft. The technique is based on numerical multidisciplinary mathematical modeling using the discrete vortex method and the topology optimization algorithm based on the variable density body model. The main feature of the technique is the use of the algorithm of topology optimization, which makes it possible to determine the elastic-strength characteristics of the full-tension wing design under the conditions of the initial stages of design, when the power circuit is still unknown. Using the example of the demonstration task solution of the aerodynamic properties estimation for an unmanned aircraft with a high-aspect-ratio wing, the importance of taking into account the elastic deformations of the wing design at the initial design stages is shown. The integral and distributed aerodynamic characteristics of the wing of the aircraft are evaluated and compared with and without deformations.

Highlights

  • Полученное распределение жесткости в конструкции крыла для данных условий полета по алгоритму модели тела переменной плотности (ТПП) [11] используется в качестве упругой модели при проведении расчета аэродинамических характеристик в диапазоне углов атаки

  • С э уа Распределенные характеристики Влияние упругих деформаций крыла на характер изменения относительной циркуляции по его размаху в режиме крейсерского полета демонстрируется на рис

  • Static aeroelastic analysis of very flexible wings based on non-planar vortex lattice method // Chinese Journal of Aeronautics. 2013

Read more

Summary

Научный Вестник МГТУ ГА Сivil Aviation High Technologies

Основные технико-экономические качества будущего самолета закладываются на ранних стадиях проектирования. В настоящей работе рассматривается методика расчета аэродинамических характеристик летательных аппаратов с крылом большого удлинения с учетом статической аэроупругости. На примере решения демонстрационной задачи расчета аэродинамических характеристик беспилотного летательного аппарата с крылом большого удлинения показана значимость учета упругих деформаций конструкции крыла на начальных этапах проектирования: произведена оценка и сравнение интегральных и распределенных аэродинамических характеристик крыла самолета с учетом и без учета деформаций. Очень часто при выборе облика будущего летательного аппарата на начальных этапах проектирования явление статической аэроупругости крыльев большого удлинения не берут во внимание, что является причиной неточных предварительных оценок летно-технических и экономических характеристик проектируемого самолета. Рассмотрим вариант построения методики расчета АХ упругого крыла ЛА с целью проведения качественных и количественных оценок степени влияния упругих деформаций крыла большого удлинения на его аэродинамические характеристики на начальных стадиях проектирования. Взлетная масса БПЛА m0, кг Исходные данные для расчета Input data for the calculation

Стреловидность по передней кромке χ
Без учета деформаций С учетом деформаций
Деформированное крыло
Недеформированное крыло Деформированное крыло
Findings
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call